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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。 +}.~"  
    ZR," w  
    1. 建模任务 0'QX*xfa>  
    T@4R|P&{)  
    v><c@a=[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @|2L>N  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XY h)59oM%  
    %tvP\(]h  
    2. 建模任务:正弦光栅 N*w6D:  
    X"k:+  
    x-z方向(截面视图) )/y7Fh  
    'xP&u<(F  
    a7fFp 9l!  
    光栅参数 JH|]B|3  
     周期:0.908um %A$5mi^  
     高度:1.15um @fc-[pv  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) a$AR  
    B@ xjwBUk  
    3. 建模任务 $SOFq+-T  
    F<+!28&h  
    1 O?bT,"b  
    E^`-:L(_  
    4F`&W*x  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 $A;%p6PO)  
    */6lyODf  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  CK"OHjR  
    gJZH??b  
    dHsI<:T#  
    B" 0a5-pkr  
    4. 光滑结构的分析 DuMzK%  
    ZamOYkRX  
    Nrn_Gy>|D  
    z @21Z`,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 lS96Z3k"SB  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Tpd|+60g  
    t+ vz=`  
    9R m\@E [  
    }ip3dm  
    5. 增加一个粗糙表面 YW2h#PV6_  
    Ntt*}|:QV<  
    FTQNS8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S?[@/35)  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 <5 }  
    .nzN5FB U  
    %#<MCiaK  
    ~+)>D7  
    kK|D&Xy`  
    `tPVNO,l  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6Vj=SYK  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 9vauCIfVC  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 R uGG3"|  
    CUN1.i<pk8  
    d.0K~M   
    (6*  
    6. 对衍射级次效率的影响 ]5r@`%9  
    4D}hYk$eP0  
    \2^o,1r/  
    粗糙度参数: |[)n.N65 =  
     最小特征尺寸:20nm k2O3{xIjc  
     总的调制高度:200nm ka_(8  
     高度轮廓 4nrn Npf`b  
    >r3SF3XMq  
    !(HPx@_  
    D&{CC  
    1Ror1%Q"?  
     效率 Fs3 :NH  
    =NmW}x|n  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 @'9m()%-]g  
    2FcNzAaV  
    +#Wwah$  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ~1&WR`U  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 9:P\)'y?  
    T#<Q[h=  
    U=WS]  
    PJ YUD5  
     效率 "~mY4WVG  
    .I?~R:(Ig  
    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。 ?t5<S]'r$  
    nMK$&h,{  
    粗糙度参数: >6R3KJe  
     最小特征尺寸:40nm +e, c'.  
     总调制高度:200nm & 'CUc/,  
     高度轮廓 N% ?R(  
    >=4('  
    I^nDO\m <  
    iu?gZVyka  
     效率 a^8PB|G  
    U:z5`z!  
    e#)NYcr6  
    Bf.iRh0Q5  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Qvty;2$o@  
    W4,'?o  
     !TivQB  
    粗糙度参数: Gr4v&Mz:  
     最小特征尺寸:40nm ):[}NDmC  
     全高度调制:400nm &)jq3  
     高度轮廓 5DDSo0E  
    kno[!A7_6  
    9GRQ^E  
     效率 '#XT[\  
    q^:VF()d_z  
    1_b*j-j  
    19U&4Jk  
    ?5jLN&A3 G  
     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。 1Au+X3   
    : 0 ,yq?M  
    7. 总结 Vef!5]t5  
     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)。 v$D U q+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ' '(rC38  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 lWe cxD$  
     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。
    peF)U !`D  
    |lcp (u*u  
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