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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。 4Z~ nWs  
    %HoD)OJe  
    1. 建模任务 xd ^Pkf  
    k'#3fz\  
    Kq-1  b  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 aSX4~UYB=  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 WcNQF!f  
    ,v>;/qm  
    2. 建模任务:正弦光栅 n+ebi>}P  
    L%is"NZh  
    x-z方向(截面视图) <TtPwUX  
    e8^/S^ =&d  
    Af]zv~uM  
    光栅参数 4=Ru{ewRV  
     周期:0.908um fI<LxU_n:  
     高度:1.15um YYYF a  
    (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) aH'fAX0bF  
    RBn/7  
    3. 建模任务 hQm=9gS  
    `v``}8tm  
    `y.4FA4"8  
    ?%hd3zc+f  
    WF~BCP$OR  
     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。 B?=R= p  
    !~~KM?g  
     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。 K {v^Y,B  
     t8EI"|  
    jeRE(3'Q  
    D!,5j_,j%  
    4. 光滑结构的分析 >*ls} q^  
    q| 1%G Nb  
    -EP1Rl`\  
    S u6kpC!EW  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )2?]c  
     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% Yu_*P-Ja6  
    qm!oJL  
    mB_?N $K  
    ~ O#\$u  
    5. 增加一个粗糙表面 Cy$~H  
    #C&';HB;y  
    FXJ0 G>F  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8fP2qj0  
     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。 0<!9D):Bb  
    t;w<n"  
    ~iH a^i?2*  
    5tbCx!tL  
    aj;x:UqpJ  
    IdAh)#) 7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $5 mGYF]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 e3SnC:OWf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 XYWyxx5`  
    lz#.f,h  
    q@bye4Ry%W  
    uE')<fVX(  
    6. 对衍射级次效率的影响 NgyEy n \  
    ;O`f+rG~  
    ';FJs&=I  
    粗糙度参数: '=E;^'Rl  
     最小特征尺寸:20nm I#(lxlp"Ho  
     总的调制高度:200nm q"2APvsvp  
     高度轮廓 g ,JfT^  
    INbV6jZL  
    gdf0  
    yor'"6)i  
    i;^lh]u  
     效率 zb9G&'7  
    RQ8d1US  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vlkw Wm  
    xcW\U^1d  
    K{DC{yLu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ik(YJw'i7E  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 p"%D/-%Gu  
    c rb^TuN  
    ux TgK'3  
    pmB {b  
     效率 HfSx*@\s  
    iuY,E  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 GO"|^W  
    3Y38l P:>h  
    粗糙度参数: B=d< L^  
     最小特征尺寸:40nm uG7]s]Wdz;  
     总调制高度:200nm 7o+L  
     高度轮廓 B3ItZojAuw  
    >(a35 b$  
    akyMW7'3V<  
    ASbI c"S6  
     效率 _rYW|*cIF  
    $}W T"K  
    B.G6vx4yp  
    !} h) |  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gaz7u8$A=  
    pCIS8 2L  
    _|M8xI  
    粗糙度参数: <h:xZtz  
     最小特征尺寸:40nm o^2MfFS  
     全高度调制:400nm jyIIE7.I"  
     高度轮廓 0V<kpC,4  
    9DA |;|  
    _:9}RT?  
     效率 XF(D%ygeC  
    Vpg>K #w  
    *MmH{!=  
    eB#I-eD  
    $}su 'EIo  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 htbE Q NW  
    fPD.np}  
    7. 总结 X,w X)9]J  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 u1X^#K$nu'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 nvndgeSy  
     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。 aH. "| *.  
     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。
    9 ~W]D!m,  
    ^ l#6Es  
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