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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。 Ty7 `&  
    cc1M9kVi  
    1. 建模任务  B"5xs  
    /3sX>Rj  
    p"H /N_b4  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *]Cyc<  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Be^"sC  
    Cy5iEI#  
    2. 建模任务:正弦光栅 0pH$Mk Q  
    Y ;E'gP-J  
    x-z方向(截面视图) t56PzT'M  
     <pD  
    q['3M<q  
    光栅参数 <y7Hy&&y-  
     周期:0.908um ~6QV?j  
     高度:1.15um <*/Z>Z_c2  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 2FO<Z %Y  
    &%(SkL_]  
    3. 建模任务 jJ'NYG  
    m*i,|{UZ  
    &t!f dti  
    7;r3Bxa Q  
    5'w&M{{9  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 VyNU<}  
    `JGW8 _  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 1g$xKe~]4  
    u{D]Kc?n  
    nT}i&t!q8@  
    1L?W+zMO  
    4. 光滑结构的分析 1r*@1y<0"  
    TXs&*\  
    o,0 Z^"|  
    z-sq9Qp&x  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 INCD5dihJ  
     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% Q+_z*  
    r5$!41   
    n%02,pC6,  
    n 1^h;2gz  
    5. 增加一个粗糙表面 G"Ey%Q2K  
    m<*+^JN  
    2jkma :$'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (b"q(:5oX  
     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。 0Xn,q]@Z  
    Z\n^m^Z =  
    l!\~T"-7;:  
    q,;wD1_wG  
    wCj)@3F  
    yKm6 8n^  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Df(+@L5!  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 'bg'^PN>z  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 oBo |eRIt|  
    K]dR%j  
    s8' ;4z  
    T+%P+  
    6. 对衍射级次效率的影响 N+pCC  
    ]<Q&  
    `ah"Q;d$  
    粗糙度参数: t23W=U  
     最小特征尺寸:20nm QWC C  
     总的调制高度:200nm $ma@z0%8}  
     高度轮廓 P1$D[aF9$  
    G}}Lp~  
    KAu>U3\/  
    |S:erYE,G  
    iYlkc  
     效率 t/3qD7L  
    )vuIO(8F#  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 hVd_1|/X  
    P1Iy >%3  
    MvaX>n !o  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm n(SeJk%>9  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 lB#7j  
    '0I>  
    Q j|tD+<  
    OF-g7s6VH  
     效率 'UuHyC2Ha3  
    ~JS@$#  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 S{{wcH$n'i  
    -"#jRP]#  
    粗糙度参数: 1/?K/gL  
     最小特征尺寸:40nm 2j ]uB0  
     总调制高度:200nm kcMg`pJ4<  
     高度轮廓 nm %7e!{m  
    Z4gn7 'V  
    WQB V~.<Yv  
    /`y^z"!  
     效率 J L1]auO*  
    /^X)>1)j  
    )FfS7 C\.  
    W"A3$/nq^  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mDuS-2G=D  
    Wq}W )E  
    2 ksbDl}  
    粗糙度参数: 7[0CVWs,  
     最小特征尺寸:40nm ~|LAe-e"  
     全高度调制:400nm b"OHXu  
     高度轮廓 .VohW=D3  
    s;sr(34  
    VS_I'SPPIc  
     效率  ?H_>?,^  
    82o|(pw  
    Qx_N,1>S  
    GBT219Z@8  
    pA_e{P/  
     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。 z&jASL  
    ob|^lAU  
    7. 总结 O]61guxro  
     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)。 6#a82_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Ua~8DdW  
     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。 I\IDt~  
     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。
    'rVB2 `z-  
    k3]qpWKj  
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