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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。 {{4p{  
    e!2%ku  
    1. 建模任务 8-y: ==C  
    @FnI?Rx  
    :DJ7d  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 J4*:.8Ki  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 avbr7X(  
    9 z8<[>  
    2. 建模任务:正弦光栅 7/U<\(V!g  
    F`ZIc7(.{  
    x-z方向(截面视图)  7KSGG1ts  
    8KL_PwRX_f  
    ;ow~vO,x  
    光栅参数 yBD2  
     周期:0.908um &xiDG=I#  
     高度:1.15um Jv4D^>yj[  
    (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) C^\*|=*\  
    r PRuSk-f  
    3. 建模任务 _WjETyh [H  
    ,GXfy9x7U  
    /qz "I-a  
    Jq+$_Uqd  
    #@\NdW\  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 \w0b"p  
    4htSwK+  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 D @4&@>  
    Jn <^Q7N  
    a@_Cx  
    cf[u%{ 6Y  
    4. 光滑结构的分析 ("J V:u.L+  
    "aCb;2Rs  
    KZ<RDXVT  
    ap$ tu3j  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +^&v5[$R  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Vw;ldEdx  
    E][{RTs  
    vo( j@+dz  
    p,AD!~n`  
    5. 增加一个粗糙表面 /@nRL  
    64 \5v?C  
    #G , *j  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Vg,>7?]6h  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )D@n?qbG  
    4(0t GF  
    Va |9)m  
    xjhAAM  
    %}ApO{  
    gM5p1?E  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ">vYEkZ3  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 C}P \kDM  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 5 *pN<S  
    aEqI51I  
    ~h^}W$pO  
    AIxBZt7{b  
    6. 对衍射级次效率的影响 t-4 R7`A<  
    `)C`_g3Ew  
    $H:h(ia:  
    粗糙度参数: v.LUK  
     最小特征尺寸:20nm F/od,w9_  
     总的调制高度:200nm z vylL M  
     高度轮廓 g\{! 21M  
    b`W'M :$  
    'iISbOM  
    CygV_q  
    >'TD?@sr  
     效率 L,A-G"z0Z  
    pn%|;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vwH7/+  
    7(g&z%  
    b}L,kT  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .f<VmUca  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 .yfqS|(  
    V =aoB Z  
    9H%xZ(`vN  
    Nx (pJp{S  
     效率 BvW gH.OX  
    O9=H [b  
    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。 OUk5c$M(  
    i[\u-TF  
    粗糙度参数: %3+hz $E  
     最小特征尺寸:40nm 2d;xAX]  
     总调制高度:200nm Cbg#Yz~/  
     高度轮廓 D:vUy*  
    {i}Q}OgYq  
    G1^!ej  
    XhD fI &  
     效率 y'O{8Q8T  
    M Hyl=5  
    RowiSW  
    1LIV/l^}f  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 RrpF i'R  
    kBT}Siw  
    A}Dpw[Q2@8  
    粗糙度参数: yW(+?7U  
     最小特征尺寸:40nm 0\ w[_H  
     全高度调制:400nm Uu:v4a  
     高度轮廓 5 ^z ,'C  
    ^r :A^q  
    ;GT)sI   
     效率 7-IeJ6,D  
    1`_)%Y[ZJ  
    3 DHA^9<q  
    FY S83uq0  
    OLup`~  
     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。 6:tr8 X_  
    vl~   
    7. 总结 y/6LMAI  
     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)。 Od]xIk+E  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KL"L65g&  
     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。 xLK0~|_#!  
     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。
    sLqvDH?V  
    s'Q^1oQM2h  
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