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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。 #^Dc:1,  
    s9A'{F  
    1. 建模任务 ~MY (6P  
    F_~-o,\  
    LeW.uh3.  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 &,Q{l$`X  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <LW|m7  
    \i-jME(sN  
    2. 建模任务:正弦光栅 bIm$7a`T  
    Xh]\q)  
    x-z方向(截面视图) L\og`L)5\  
    yj$S?B Ee  
    .Qh8I+Q%  
    光栅参数 YeJ95\jf  
     周期:0.908um {NK>9phoB  
     高度:1.15um Za!c=(5  
    (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) FbM5Bqv  
    =] 5;=>(  
    3. 建模任务 ^TWN_(-@  
    wZa;cg.-q  
    RQ,(?I*8\  
    +>qBK}`  
    T *t$   
     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。 ~DZ;l/&Mz7  
    Re1@2a>  
     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。 gSj-~k P  
    ,:\2Lf  
    TiBE9  
    R~*Y@_oD  
    4. 光滑结构的分析 ! T,7  
    )+t5G>yKK  
    \Di~DN1  
    ^y6Pkb P  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ql*/{#$  
     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% ^RWt  
    \>=YxB q  
    3/rvSR!  
    K[sM)_I  
    5. 增加一个粗糙表面 x}x@_w   
    Bh' vr3|  
    ^/n[5@6H  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gy =`cMS@  
     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。 8v^i%Gg  
    b"FsT  
     ,O~2 R  
    peqFa._W  
    6vaxp|D  
    3Xh&l[.  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 f[}SS]d:E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 pV("NJj!  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 6$6NVq  
    aq5<Ks`r  
    #8z\i2I  
    wO!hVm,T a  
    6. 对衍射级次效率的影响 &yA<R::o  
    a+~o: 5  
    G>RYQ{O  
    粗糙度参数: pWx3l5)R  
     最小特征尺寸:20nm }\0"gM  
     总的调制高度:200nm PRz oLzr  
     高度轮廓 &\X;t|  
    ^w12k2a  
    RrZjC  
    ;ZqFrHI M`  
    ?@#}%<yEq  
     效率 654%X(:q  
    C95,!q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0 j.Sb2  
    _uu:)%  
    9bNIaC*M  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ibuI/VDF  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 OXacI~C  
    y*(YZzF  
    \fKE~61  
    5,c`  
     效率 xqtjtH9X  
    .)3 2WD%  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 IcoL/7k3  
    OWjZ)f/  
    粗糙度参数: /< :; ^B  
     最小特征尺寸:40nm F:@Ixk?E  
     总调制高度:200nm &rd(q'Vi  
     高度轮廓 @ubz?5  
    #CS>A# Lk  
    xKr,XZu  
    Ww(_EW  
     效率 lewDR"0Kx  
    2$o[  
    f lB,_  
    9vbh5xX   
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 hjG1fgEj  
    EC~t 'v  
    l17ZNDzLU  
    粗糙度参数: qc6IH9i`  
     最小特征尺寸:40nm V3oAZ34)  
     全高度调制:400nm LbR-uc?x  
     高度轮廓 h0 Sf=[>z  
    *e6|SZ &3  
    vOK;l0%  
     效率 =eqI]rVj^  
    i4I0oRp  
    AVr!e   
    wF uh6!J  
    zFtGc  
     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。 QC4T=E]` j  
    2f!oA~|2  
    7. 总结 RNdnlD#P  
     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)。 Wn^^Q5U#  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]CZLaID~  
     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。 W\,lII0  
     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。
    BB.TrQM.#  
    .NT&>X~.V  
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