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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。 5<PNl~0  
    s1cu5eCt  
    1. 建模任务 y$-@|M$GG  
    MFa/%O_*  
    NCi~. I  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 2=K|kp5  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /"La@M37  
    qdpi-*2  
    2. 建模任务:正弦光栅 c$ib-  
    &)Qq%\EP4  
    x-z方向(截面视图) =Y|( }92  
    e'$[PF  
    Rjq\$aY}%  
    光栅参数 @hA`f4^  
     周期:0.908um UJqh~s  
     高度:1.15um em,1Yn?  
    (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) %(&ja_oO  
    u4 es8"  
    3. 建模任务 Yn [ F:Z  
    +i!HMyM  
    ZlC+DXg#S  
    EQ^]W-gN  
    J2x}@p  
     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。 Zx{Sxv"  
    N5zWeFq@6  
     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。 E]n]_{BN]  
    KZg2`8F   
    lFtEQ '}  
    !$1qnsz  
    4. 光滑结构的分析 0^V<,CAV  
    :t`W&z41  
    I>nYI|o1  
    P,m+^,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 B6&[_cht  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 0!YVRit\N  
    &S+*1<|`K  
    :35h0;8+  
    <?IDCOt ?  
    5. 增加一个粗糙表面 iP9]b&  
    BQWg L  
    &D[M<7T  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 y>t:flD*  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 E)m \KSwh  
    )!rD&l$tE  
    tx[;& ;  
    C TG^lms  
    Ww8U{f  
    '+$r7?dKP  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 T=pP  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )vOBF5  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =/'>.p3/S  
    XQ[\K6X5  
    ^kcuRJ0*$  
    eSObOG/  
    6. 对衍射级次效率的影响 7Z:HwZ  
    FLQke"6i0:  
    v `/nX->  
    粗糙度参数: X:`=\D  
     最小特征尺寸:20nm vgtAJp+p*  
     总的调制高度:200nm i03S9J  
     高度轮廓 um$U3'0e  
    dkEbP*y Xg  
    <`Fl Igo  
    r0k :RJP  
    ~DxuLk6 s  
     效率 l[5** ?#  
    " w V  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 c%,ky$'18  
    NMw5ixl  
    sV5k@1Y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm KQ9w>!N[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 :tFc Pc'  
    ,V]FAIJ  
    \NDW@!X  
    BR@gJ(2  
     效率 l<=k#d  
    V]Ccj\Oi  
    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。 %jj-\Gz!  
    xG edY*[`  
    粗糙度参数: fl4@5AVY  
     最小特征尺寸:40nm &,p6lbP  
     总调制高度:200nm 3C=QWw?  
     高度轮廓 pK{G2]OK{U  
    0hkYexX73  
    ?\4kV*/Cqz  
    ]S?G]/k}  
     效率 R3_;!/1  
    [m< jM[w{  
    ^o C>,%7  
    ?6vGE~ MuR  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 l#ct;KZ  
    @fo(#i&  
    JM0+-,dl[  
    粗糙度参数: bSI*`Dc"!  
     最小特征尺寸:40nm A`vRUl,c=  
     全高度调制:400nm w(+ L&IBC  
     高度轮廓 2|exY>`w  
    /P[u vO  
    \[]BB5)8  
     效率 ;H%'K  
    &u"mFweS  
    F @t\D?  
    I YptNR  
    Wkb>JnPo  
     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。 r#ADxqkaV  
    d\A7}_r*x  
    7. 总结 (NnE\2  
     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)。 Y~( 8<`^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gQhYM7NP{5  
     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。 2WKIO|'  
     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。
    2}P{7flDY  
    th"Aatmp  
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