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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^T.7Zv  
    q-gN0"z^6$  
    1. 建模任务 " 4#V$V  
    1q<BYc+z  
    LY[XPV]t  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ^$SI5WK&)  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M ()&GlNs  
    7y:%^sl  
    2. 建模任务:正弦光栅 *SQ hXTn  
    ) f9f_^;  
    x-z方向(截面视图) tgH@|Kg  
    9S@PY_ms  
    ulV)X/]1  
    光栅参数 *|ez|*-  
     周期:0.908um jKZJ0`06q  
     高度:1.15um uPc}a3'?  
    (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) r7/y'Y]O  
    9nlfb~ F~P  
    3. 建模任务 \];0S4SBy  
    XtVx H4q  
    wl #Bv,xf  
    Lt0JUUa0  
    #N_C| v/  
     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。 ?9nuL}m!a  
    MZ o\1tU-i  
     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'{'6JR  
    PXG)?`^NX  
    `q7O\  
    R9nW5f Nf  
    4. 光滑结构的分析 yB\}e'J^  
    Tz3 L#0:j  
    Esvr~)Y  
    /) Bk r/  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ql^I$5&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6gV-u~j[#  
    J3gJSRT@P  
    Meo(|U  
    ;75K:_  
    5. 增加一个粗糙表面 Aq%TZ_m  
    rk:^^r>5Qi  
    Z .VIb|  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }#5V t  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )isz }?Dj  
    Tt #4dm-  
    ;QkUW<(  
    , f{<  
    fVx<f.xuW  
    ;rZR9fR  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 H)z}6[`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2%UzCK  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "vI:B}  
    O_}R~p  
     |`[0U  
    #'[4k:  
    6. 对衍射级次效率的影响 5'wWj}0!%  
    chk1tFV  
    _|reo6  
    粗糙度参数: F,+nj?i!  
     最小特征尺寸:20nm (~ro_WC/I  
     总的调制高度:200nm a(RTb<  
     高度轮廓 [Ak L6  
    nR'!Ui  
    Q`- JRY-  
    }-QFMPXhG  
    =p~k5k4  
     效率 Qc1NLU9:  
    ChzKwYDY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 D*.U?  
    j<|I@0  
    3NU{7,F  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm shlMJa?  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 L kYcAY$w  
    Nki08qZ[  
    B!{vSBq  
    L~9Q7 6w  
     效率 2$ m#)*\  
    VwJ A  
    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。 K|[p4*6  
    qj|P0N{7  
    粗糙度参数: WOBLgM,|  
     最小特征尺寸:40nm I!sh+e  
     总调制高度:200nm &w15 GO;4  
     高度轮廓 tNpBRk(}  
    u~b;m  
    CVUA7eG+  
    *UL++/f  
     效率 96G8B62  
    WEy$SN+P  
    v *'anw&Z  
    yC#%fgQ r  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 DzZEn]+zt  
    xib?XzxGo  
    Aw?i6d  
    粗糙度参数: Yf1&"WW4  
     最小特征尺寸:40nm E3..$x-/  
     全高度调制:400nm 3an9Rb V  
     高度轮廓 G-7!|&  
    v=m!$~  
    ]'IZbx:  
     效率 /wAx#[c[  
    >qE f991SZ  
    .,({&L  
    }+mIP:T  
    RBOb/.$  
     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。 t)qu@m?FZ)  
    Z%&$_-yJ  
    7. 总结 ws/e~ T<c  
     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)。 xE>jlr?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "Yp:{e  
     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。 |ty?Ah,vb  
     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。
    :zA/~/Wo  
    2uSXC*Phz  
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