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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。 2IUd?i3~l  
    G^eXJusOv  
    1. 建模任务 q>5j (,6F  
    '|<S`,'#hg  
    pbw{EzM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 i6g=fx6j*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +oL@pp0  
    %E"Z &_3{  
    2. 建模任务:正弦光栅 yT~x7,  
    :\y' ?d- Q  
    x-z方向(截面视图) s'$2 }K  
    %.onO0})  
    DgY !)cS  
    光栅参数 V)vik  
     周期:0.908um 14 (sp  
     高度:1.15um fPPmUM^C9  
    (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) $g/h=w@  
    sV\K[4HG  
    3. 建模任务 | 68k9rq  
    <XN=v!2;  
    n7yp6 Db  
    2U( qyC  
    o$rF-?  
     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。 ?Ygd|a5  
    w4M;e;8m[U  
     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。 \PcnD$L  
    1aCpeD4|)  
    ww #kc!'  
    PTqia!  
    4. 光滑结构的分析 P+wpX  
    0m"Ni:KEf  
    `csZ*$7  
    gga}mqMv=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 '$?!>HN4  
     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% J0oeCb  
    76KNgV)3  
    wm_rU]  
    kX8NRPW  
    5. 增加一个粗糙表面 d ez4g  
    =%7s0l3z  
    P,9Pn)M|  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S>S7\b'  
     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。 Aa4Tq2G  
    ?~!9\dek,  
    >?rMMR+A  
    1hE{(onI  
    $*T?}r>  
    UGj |)/  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 5t"FNL <(M  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 xV 2C4K  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Q WEE%}\3}  
    0!7p5  
    KROD(  
    D W^Zuu/)  
    6. 对衍射级次效率的影响 y@<2`h  
    [[zN Aq)"  
    6bLn8UT  
    粗糙度参数: :tI F*pC  
     最小特征尺寸:20nm S#$Kmm |  
     总的调制高度:200nm z|X6\8f  
     高度轮廓 9dBxCdpu  
    W5=)B`v  
    o:fe`#t  
    u3GBAjPsIk  
    ;i'[c`  
     效率 FROC/'  
    2E[7RBFY+\  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >]z^.U7=  
    A`ajsZ{q,  
    u+KZ. n/  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ~x#TfeU]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 (Bd'Pj]:  
    "Y=`w,~~  
    q$mc{F($D  
    4=MjyH|[Jx  
     效率 _#s,$K#  
    |K06H ?6X  
    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。 ^W,5A;*3  
    X<P <-e9  
    粗糙度参数: y!.jpF'uI  
     最小特征尺寸:40nm [nPs  
     总调制高度:200nm AyOibnoZ2E  
     高度轮廓 W ';X4e  
     1/2cb-V  
    ``Q6R2[|)  
    DQm%=ON7  
     效率 <.B+&3')  
    7K:V<vX5  
    OmO#} k<  
    $R1I(sJ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 HOF$(86zqA  
    \/o$io,kV  
    (Y@T5-!D  
    粗糙度参数: Xa?O)Bq.  
     最小特征尺寸:40nm 6 AGZ)gX  
     全高度调制:400nm "8{A4N1B5  
     高度轮廓 f,KB BBbG  
    dkZe.pv$j  
    Kbf(P95+uL  
     效率 \`2'W1O  
    <\u3p3"[4  
    U`mX f#D  
    "+- 'o+  
    DylO;+  
     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。 q!eE~O;A  
     p;w&}l{{  
    7. 总结 b j`\;_oo  
     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)。 7upko9d/  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8b)WOr6n  
     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。 . : Wf>:  
     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。
    :^v Q4/,  
    u;-&r'J>  
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