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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。 uAk.@nfiEv  
    X>^fEQq"  
    1. 建模任务 =~gvZV-<  
    6u%&<")4HP  
    |j|rS5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 UxBpdm%dvP  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 '%;m?t% q  
    05R@7[GWq  
    2. 建模任务:正弦光栅 pfPz8L.7  
    @)}L~lb[)  
    x-z方向(截面视图) 1;iUWU1@  
    .)3<Q}>  
    18Emi<&A  
    光栅参数 ?]5qr?W%  
     周期:0.908um OTv)  
     高度:1.15um \U0'P;em  
    (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) n"8Yv~v*2j  
    iow"n$/  
    3. 建模任务 9H~n _   
    "  1tH  
    IGgL7^MF  
    9M ]_nPY  
    A}w/OA97RO  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 iDD$pd,e\  
    g2]Qv@nxw  
     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。 dWW.Y*339  
    GX%g9f!O  
    ]###w;  
    HKeK<V  
    4. 光滑结构的分析 Bp{Ri_&A  
    tX[WH\(xI  
    F[MFx^sT{  
    YZ7.1`8  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 #;S*V"  
     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% p}P-6&k,U  
    ABkl%m6xf  
    ipz5H*  
    zeRyL3fnmb  
    5. 增加一个粗糙表面 }2oc#0  
    0 "#HJA44  
    0{mex4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kcEeFG;DQ  
     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。 P {'b:C  
    D'4\*4is  
    tp|d*7^i  
    :KO2| v\  
    f mGc^d|=  
    6B-16  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 R-Sym8c  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 .C(tMF]D,  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 AwN!;t_0+N  
    n!(F, b  
    .^.z2 e  
    nFn5v'g  
    6. 对衍射级次效率的影响 pk~WrqK}  
    w =KPT''!  
    >d6|^h'0  
    粗糙度参数: 7Lt)nq-b  
     最小特征尺寸:20nm 4P0}+  
     总的调制高度:200nm %znc##j)q  
     高度轮廓 2pAW9R#UV-  
    _f{{( 7  
    e(yh[7p=  
    0$njMnB2l  
    F[0]/  
     效率 OJxl<Q=z  
    9FX-1,Jx  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ~XIb\m9H  
    D,6:EV"sa  
    /<3UQLMa  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm g78^9Y*1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 cnLro  
    oU/5 a>9~  
    nP$9CA  
    HTtnXBJ)*H  
     效率 %3 rP `A  
    \Cj B1] I  
    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。 8_F1AU? u  
    Q.[0ct  
    粗糙度参数: Z ]ONh  
     最小特征尺寸:40nm NO3/rJ6-  
     总调制高度:200nm *`U~?q}  
     高度轮廓 rs.)CMk53  
    'VbiVLWD  
    5)E @F9N  
    U~8g_*  
     效率 [!z,lY>  
    j@9T.P1  
    n|;Im&,  
    _j3fAr(V  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 BzzTGWq\  
    % `3jL7|  
    M}Sv8D]I  
    粗糙度参数: 26nx`w?j(  
     最小特征尺寸:40nm $^ P0F9~0  
     全高度调制:400nm VE24ToI?W"  
     高度轮廓 MJvp6n  
    #F#%`Rv1  
    RpF&\x>  
     效率 PM+[,H  
    =fbWz  
    HDLk>_N_s,  
    kFB  
    grYe&(`X  
     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。 _L PHPj^Pg  
    9my^ Y9B  
    7. 总结 uc=B,3  
     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)。 P'2Qen*  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 99S ^f:t  
     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。 e!Hhs/&!T  
     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。
     eIlva?  
    ;I*o@x_  
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