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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。 ^j.3'}p  
    mV"F<G; H  
    1. 建模任务 Sa)L=5Nr  
    hB>FJZQ_  
    t6e6v=.Pg  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 OUN~7]OD%  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 46l*ui_  
    \jZmu  
    2. 建模任务:正弦光栅 sT iFh"8d>  
    V1nqEdhk  
    x-z方向(截面视图) h0 %M+g  
    Oi C|~8  
    V$$9Rh  
    光栅参数 5xUZeLj  
     周期:0.908um P^q!Pye  
     高度:1.15um iV@\v0k  
    (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) 75P!`9bE  
    YGyw^$.w  
    3. 建模任务 LoJEchRK  
    {<Y!'WL{  
    6 AY~>p  
    =b)!l9TX  
    J7EWaXGbz  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ?a, `{1m0\  
    J1M9) ,  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  bFA lC  
    y^X]q[-?  
    =(c.8d  
    NN:zQ_RT  
    4. 光滑结构的分析 E 6Uj8]P`  
    C^]UK  
    wB[ JFy"E  
    1v|0&{lB  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1!+0]_8K  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% K`|V1L.m  
    m\=Cw&(  
     SBi4i;qD  
    (YPG4:[  
    5. 增加一个粗糙表面 B/~ubw  
    #~|esr/wf  
    6|6O| <o  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V+|$H h8  
     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。 7D8 pb0`;J  
    %f&Bt,xEo  
    cqb6]  
    oq>jCOVh  
    Z\1`(Pq7`  
    I[ 06R  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 YAi@EvzCVy  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 %N7G>_+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~( rZ)  
    E%f!SD  
    u VUrg;>  
    6k7x7z  
    6. 对衍射级次效率的影响 ph ~#{B(\  
    7{rRQ~s&g9  
    ?IO3w{fmH  
    粗糙度参数: q.ppYXJUXi  
     最小特征尺寸:20nm `RqV\ 6G+  
     总的调制高度:200nm eNFA.*p<  
     高度轮廓 ,mD$h?g  
    uE#i3( J  
    V<n#%!M5gV  
    D/2;b;-  
    7Z81+I|&8  
     效率 %we! J%'Y]  
    +sd':vE  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 PXDJ[Oj7(0  
    3/su1M[  
    XlwyD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T(kG"dz   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Ojp|/yd^YL  
    1Zp^X:(  
    C*Y0GfW=  
    s*>B"#En  
     效率 o|VM{5  
    g3(?!f  
    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。 .m%ygoO  
    f(-3d*g  
    粗糙度参数: aSSw>*?Q  
     最小特征尺寸:40nm MG,?,1_ &  
     总调制高度:200nm Op iVQr:  
     高度轮廓 !8J%%Ux&M  
    M;0\fUh;  
    6"bdbV=t  
    bxww1NG>|Z  
     效率 ).r04)/  
    oJ 0 #U  
    )x&>Cf<,  
    rf2-owWN  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #X<s_.7DJ  
    k8ymOx  
    9q<?xO  
    粗糙度参数: I}/-zyx>=  
     最小特征尺寸:40nm 1uc;:N G=  
     全高度调制:400nm g6q67m<h  
     高度轮廓 ` H|#l\  
    ^Pc&`1Ap  
    0^ $6U  
     效率 ,09d"7`X  
    x):h|/B  
    -;[,`g(f  
    H:L<gv(rG  
    ;e ^`r;]  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 '$be+Z32  
    G~\=:d=^,`  
    7. 总结 'uF"O"*  
     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)。 h@(S];.  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m[?gN&%nc  
     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。 k*= #XbX  
     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。
    r(/+- t  
    ^$F1U,oi  
     
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