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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。 W/Rb7q4v  
    G4Y]fzC  
    1. 建模任务 Mq7d*Bgb  
    xHN"7j}h  
    z;x1p)(xt  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 "],amJ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {eR,a-D!7  
    rw*#ta O  
    2. 建模任务:正弦光栅 TRQX#))B  
    )KvQaC  
    x-z方向(截面视图) X2#;1 ku  
    neC]\B[Xm  
    3e)3t`  
    光栅参数 23a&m04Rk  
     周期:0.908um 7X|M\WUq  
     高度:1.15um y@!kp*0  
    (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) XWo=?(iA  
    LGb.>O^  
    3. 建模任务 R!7emc0T  
    =d_@k[8<0  
    qwka77nNT  
    <L+D  
    ,"/<N*vh  
     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。 h[c HCVM:  
    ; *G[3kk  
     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。 kTQ`$V(>&  
    ,nO:Pxn|  
    wzAp`Zs2Dm  
    ]1]  
    4. 光滑结构的分析 E.Hw|y0_(|  
    HaeF`gI^Ee  
    h~$Q\WCm#  
    A{hwT,zV:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 xBGSj[1`i  
     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% SZ}t_w `  
    E&k{ubcT  
    >iP>v`J  
    l'N>9~f  
    5. 增加一个粗糙表面 {rr ED  
    z41 p $  
    _\ n'uW$  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `nM Huv  
     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。 r]1|I6:&)  
    F]Zg9c{#  
     /A|cO   
    O'JH= '  
    zqAK|jbL  
    .ao'o,|vE  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 jr" ~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 c Xcn}gKV  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 -W>zON|l  
    FE1dr_i  
    N i^pP@('  
    *>.~f<V  
    6. 对衍射级次效率的影响 n15c1=gs  
    (CY VSO  
    z$p +l]  
    粗糙度参数: }/G~"&N[  
     最小特征尺寸:20nm ja2LQe@ Q  
     总的调制高度:200nm Pp N+q:(  
     高度轮廓 NW=j>7  
    9a)D8  
    (JFa  
    cd}TDd(H%  
    J8a4.prqI  
     效率 0t 7yK  
    ;BoeE3* 6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 y)U8\  
    R4}G@&Q  
    =}7wpTc,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @6.1EK0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 XuHJy  
    #.}Su+XF  
    l;Zc[6  
    8%7H F:  
     效率 ^f!d8 V  
    J#@ "Yb  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 4$.UVW\  
    )." zBc#  
    粗糙度参数: y>8!qVX  
     最小特征尺寸:40nm \@OKB<ra  
     总调制高度:200nm SVXey?A;CJ  
     高度轮廓 _a*Wk  
    OY~5o&Oa  
    OAw/  
    e5fJN)+a  
     效率 S%&l(=0X  
    :'GTCo$3  
    |c8p{)  
    >!? f6 {\|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,`+y4Z6`W2  
    (U/[i.r5Cj  
    2%vwC]A  
    粗糙度参数: 9FV#@uA}D  
     最小特征尺寸:40nm w/G5I )G  
     全高度调制:400nm pS%,wjb&P  
     高度轮廓 4KybN  
    |hp_X>Uv'  
    Ev0V\tl>0  
     效率 a3Es7R+S  
    `j=CzZ*em?  
    N.eSf  
    LZ&CGV"Z-  
    m/Yi;>I(  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 D>*%zz|  
    |7%$+g  
    7. 总结 8agd{bxU  
     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)。 F w{8MQ2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x6Z$lhZ  
     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。 ]iLfe&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。
    Vg[U4,  
    {AIZ,  
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