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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。 aR3R,6ec  
    ]g#ur@Y%  
    1. 建模任务 i%1ny`Q  
    ^Z?X\t  
    {`2R<O  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 G+k[.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $$U Mc-Pq  
    ~hubh!d=  
    2. 建模任务:正弦光栅 z:RclDm  
    I! s&m%s  
    x-z方向(截面视图) h5+qP"n!?q  
    _cz&f%qr  
    >C6wm^bl  
    光栅参数  $D`~X`  
     周期:0.908um u"rK5'  
     高度:1.15um c\X0*GX  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) m7zx,bz>  
    YeN /J.R  
    3. 建模任务 q4].C|7   
    KmuE#Ia  
    <SiD m-=E  
    U}H2!et&,)  
    [iJU{W  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ',?9\xEB  
    xM ]IU <  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 bU`Ih# q  
    k=t\  
    jy=dB-&  
    Sq9I]A  
    4. 光滑结构的分析 ' 0iXx   
    Y2&>;ym!  
    y[U/5! `zV  
    g[VVxp!C<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 R5`"~qP-  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% TW 2OT }  
    b;wf7~a*  
    {`Ekv/XWa  
    ;]ojfR=?%  
    5. 增加一个粗糙表面 Qt+|s&HGt  
    @"M%ZnFu  
    "CYh"4]@rD  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 uZsm=('ww  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 :D-xa!7  
    nC^|83  
    2o0.ttBAqZ  
    f/spJ<B).4  
    (kpn"]^'  
    ML6V,V/e  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ISHNeO8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 h kzy I~7  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @(XX68  
    + y!B`'J  
    \Mk;Y  
    !V~`e9[rl  
    6. 对衍射级次效率的影响 8 *@knkJ  
    a6K1-SR^6)  
    "Aw| 7XII  
    粗糙度参数: fo63H'7  
     最小特征尺寸:20nm #qk}e4u  
     总的调制高度:200nm 9N(<OY+Dgm  
     高度轮廓 "j+zd&*={  
    s : c  
    U#oe8(?#  
    TNs0^h)  
    az7<@vSXi  
     效率 P0m;AqS#R  
    *ey<R  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 x`'2oz=,F4  
    #u8|cs!  
    &1hJ?uM01  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm b .9]b  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 c5_?jKpl  
    ;6N@raP7  
    xk}(u`:.  
    +MG(YP/ l  
     效率 ;IhkGPpWP  
    bP;cDQ(g  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 0{ov LzW  
    V1R=`  
    粗糙度参数: vF, !8e'v  
     最小特征尺寸:40nm OtuOT=%  
     总调制高度:200nm o'.6gZ gk  
     高度轮廓 iE}jilU  
    uVoM2n?D%^  
    sY?pp '}a  
    6x\+j  
     效率 h,Y MR3:X  
    4;;F(yk8  
    YQ>P{I%J  
    6[BQx)7T  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?9qA"5  
    wI +oG  
    k[oU}~*U+  
    粗糙度参数: /kLX f_  
     最小特征尺寸:40nm mq$mB1$3u  
     全高度调制:400nm 3 wVN:g7  
     高度轮廓 n50XGv  
    4kO[|~#  
    ZVotIQ/Q'  
     效率 6T 2jVNg  
    &_ er_V~  
    jRXpEiM  
    Mf0g)X}1  
    X&._<2  
     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。 |Ia3bV W  
    2-821Sf#h  
    7. 总结 1 O+4A[cr  
     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)。 >8;Co]::kx  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gO-C[j/  
     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。 TRG(W^<F  
     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。
    zECdj'/  
    Xz5 aTJ&  
     
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