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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。 -@X?~4Idz  
    IqJ7'X  
    1. 建模任务 U8KB @E  
    NK2Kw{c"iI  
    v*SSc5gFG  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 yT%"<m6Y*\  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 tT'*Uu5  
    zs<W>gBq  
    2. 建模任务:正弦光栅 %Sr/'7 K  
     h%0/j  
    x-z方向(截面视图) aN?{MA\  
    ^I=c]D]);  
    ,)e&u1'  
    光栅参数 \Z-T)7S  
     周期:0.908um 19Xc0ez  
     高度:1.15um r!N)pt<g  
    (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) CB{% ~  
    l2QO\O I9m  
    3. 建模任务 h@}KBK  
    j/`- x  
    W L$nchS9  
    P,r9  <  
    M9'Qs m  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ~N2){0 j4  
    qq" &Bc>  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 LW<DhMV  
    S*-n%D0q5  
    wNMgY  
    {WQH  
    4. 光滑结构的分析 <`,pyvR Kv  
    KKP}fN  
    ~V&4<=r`  
    .|[ZEXq  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 eYZ{mo7  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ~CiVLS H=  
    rqbX9M^  
    }1E'a>^|  
    g"vg {Q  
    5. 增加一个粗糙表面 7OY<*ny  
    >Pne@w!*  
    /z:pid,_0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Q;{[U!\:  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ],CJSA!5F  
    ;AMbo`YK[  
    `X[L62D  
    vH/<!jtI  
    CA%p^4Q  
    eFDhJ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .J:04t1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 V^fSrW]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M,xhQ{eBY  
    gI8r SmH  
    V ;Kzh$^rk  
    ,4W| e!  
    6. 对衍射级次效率的影响 7 j$ |fS  
    <Y~?G:v6+  
    AffVah2o:  
    粗糙度参数: [<SM*fQ>t  
     最小特征尺寸:20nm d~+8ui{-U  
     总的调制高度:200nm :K&>  
     高度轮廓 xxxM  
    HDqPqrWm  
    Q79& Q04XN  
    [0|g3K !A  
    bB^% O^:  
     效率 [U+6Tj,  
    n+Ofbiz@  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 l{oAqTN  
    /3|uU  
    sVP[7&vr~  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 3=o^Vv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 i!8 o(!I  
    7tWt3  
    #hL<9j  
    Uw R,U#d  
     效率 DVCO( fz  
    Mda~@)7$  
    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。 bg.f';C  
    tI50z khaB  
    粗糙度参数: 1Xy{&Ut\  
     最小特征尺寸:40nm &_X6m0z  
     总调制高度:200nm T&Dt;CSF  
     高度轮廓 q~*3Bk~  
    9y=$ |"<(  
    T' O5> e  
     V[D[MZ  
     效率 ZUGuV@&-T  
    + $i-"^  
    S"?py=7  
    }'HJVB_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Oi{X \Y  
    L \0nO i  
    ?^iX%   
    粗糙度参数: cgKK(-$ny  
     最小特征尺寸:40nm ~F7 +R   
     全高度调制:400nm RFF&-M]  
     高度轮廓 ;{b 1'  
    @kU{  
    {XYv &K  
     效率 TTjj.fq6  
    ^bpxhf x  
    4ujw/`:/m  
    vUa~PN+Iy  
    `q Sfo`  
     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。 sW%U3,j  
    [\N,ow,n  
    7. 总结 @}@`lv65}  
     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"#@k  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (1e;7sNG@  
     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。 5=CLR  
     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。
    a&YD4DQ05  
    NJ8QI(^"  
     
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