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    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 ^o3,YH  
    U>PZ3  
    1. 建模任务 bTD?uX!^@  
    zgAU5cw  
    dVb6u  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }93kHO{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *9j'@2!M  
    =p@`bx  
    2. 建模任务:正弦光栅 jaoZ}}V_$  
    L"bJ#0m  
    x-z方向(截面视图) XG/xMz~  
    h]oUY.Pf  
    q| D5 A|)  
    光栅参数 /L^g. ~  
     周期:0.908um '3l TI  
     高度:1.15um ,clbD4  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) zq};{~u(  
    Q VTL}AT2:  
    3. 建模任务 _N`.1Dl%Q  
    ^@^8iZ  
    T3{O+aRt  
    U?0|2hR~  
    sq'm)g  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 MRLiiIrq,5  
    cI2Ps3~"Q  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 +KTfGwKt  
    *$eH3nn6g  
    <Q|\mUS6  
    /z-rBfdy^  
    4. 光滑结构的分析 j[r}!;O  
    d1D f`  
    9mi@PW}1  
    GeR#B;{  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 c]9gf\WW  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% N1'`^ay$  
    !PA:#]J  
    Jh\KVmfXN  
    !K-1tp$  
    5. 增加一个粗糙表面 #p(gB)o:l  
    {lds?AuK  
    Orq/38:4G  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _5p$#U`  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 WzzA:X  
    TUp\,T^2  
    |=}+%>y_  
    ]K(a32VCH  
     :xsZz$  
    lO-DXbgql$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N'2?Zb  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M}|(:o3Yo  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #z(:n5$F  
    1TZ[i  
    m^ xTV-#l@  
    wiN0|h>,  
    6. 对衍射级次效率的影响 lD0p=`.  
    |P5dv>tb F  
    e1Db +QBV  
    粗糙度参数: a OmG,+o  
     最小特征尺寸:20nm JT 7WZc)  
     总的调制高度:200nm 0!\gK <,z  
     高度轮廓 0C<\m\|~k  
    _`?0w#> 0  
    ko}& X=  
    Z 8w\[AF{$  
    q2%cLbI F  
     效率 5HbHJ.|r  
    Vl^x_gs#_]  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 uc,>VzdB  
    ?T/4 =  
    ,kJ'_mq  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B!&5*f}*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 I=L[ "]  
    ]xvA2!) Q  
    g (&cq  
    R2)@Q  
     效率 goR_\b SU  
    T, #-: }  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 :j]6vp 6  
    <Y)14w%  
    粗糙度参数: 5X0ex.  
     最小特征尺寸:40nm nYtkTP!J6  
     总调制高度:200nm phDIUhL$z  
     高度轮廓 b()8l'x_|K  
    J^"_H:1[  
    |)7K(R)(=  
    EP38Ho=[  
     效率 KF7w{A){  
    H r:*p6  
    AON |b\?  
    }d5]N  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 qK'mF#n0#  
    j"jssbu}  
    vJ0v6\  
    粗糙度参数: 0j$=KA  
     最小特征尺寸:40nm nDn+lWA=g  
     全高度调制:400nm ytj});,>  
     高度轮廓 2[Bbdg[O  
    2]fTDKh  
    72| gzm  
     效率 0/~p1SSun  
    )nHMXZ>Td  
    7b1 yF,N  
    w (HVC  
    Ow-ejo  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Yh]a4l0  
    g;Fd m5Q  
    7. 总结 6`9QGi,)  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 U,b80%k:  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m& AbH&;  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 jpi,BVTI-X  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    I 6WHC*  
    . x$V~t  
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