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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。 q*&H  
    zU&Iy_Ke.  
    1. 建模任务 @iuX~QA[9  
    %akW43cE  
    _F6<ba}o3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 hb3:,c(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 U,i_}O3Q  
    #17 &rizl  
    2. 建模任务:正弦光栅 #wIWh^^ Zy  
    LP#wE~K"b  
    x-z方向(截面视图) jSE)&K4nI  
    h6D4CT  
    3xs<w7  
    光栅参数 (1D1;J4g  
     周期:0.908um zb9G&'7  
     高度:1.15um RQ8d1US  
    (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) vlkw Wm  
    xcW\U^1d  
    3. 建模任务 K{DC{yLu  
    ik(YJw'i7E  
    p"%D/-%Gu  
    c rb^TuN  
    A|f6H6UUx  
     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。 )]C]KB  
    "ZGP,=?y2  
     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。 Li5&^RAo|J  
    WBWW7HK  
    n o<$=(11i  
    n5d8^c!2  
    4. 光滑结构的分析 *xNc^ &.  
    t7-]OY7%w_  
    *G.vY#h  
    ulsU~WW7r  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ?P0b/g  
     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% ~_EDJp1J  
    }X{rE|@  
    Q")Xg:  
    :%sBY0 yF  
    5. 增加一个粗糙表面 pL{oVk#,  
    \bdKLcKI,  
    fVn4=d6X  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Bz }nP9  
     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。 ~NK $rHwi%  
    Yt#; +*d5  
    2@tnOs(*  
    5T#v &  
    &q<k0_5Q  
    =|i_T%a  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 k)I4m.0a5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 e}?Q&Lci  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 |-V:#1wR.]  
    (5!'42  
    nUj`#%  
    U_IGL  
    6. 对衍射级次效率的影响 LnE/62){N  
    [+D]!&P  
    ir}z^+  
    粗糙度参数: Y_[7q<L  
     最小特征尺寸:20nm H};1>G4  
     总的调制高度:200nm >)M1X?HI5  
     高度轮廓 E \/[hT  
    6Pl|FI JF  
    3&})gU&a  
    i+O7,"(@  
    14'\@xJMM  
     效率 aC}\`.Kb  
    nBk&+SN  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 k'O.1  
    %l!A%fn(  
    Qq:}Z7 H  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #l}Fk)dj  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 23r(4  
    ]#G s6CsT|  
    W|8VE,"7  
    a9e0lW:=c  
     效率 %}TJr]'F  
    a^l)vh{+  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 jm%s#`)g  
    TQck$&  
    粗糙度参数: n}a`|Nbk  
     最小特征尺寸:40nm SN@>mpcJS  
     总调制高度:200nm *4 LS``  
     高度轮廓 +TqrvI.  
    nPvys~D  
    :7LA/j  
    sf2%WPK  
     效率 By@65KmR"  
    gf>H-718F  
    2!-Q!c`y  
    \ Ki3ls  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ;wMu  
    wuXQa wo  
    q<3La(^/  
    粗糙度参数: [w<_Wj  
     最小特征尺寸:40nm [z!m  
     全高度调制:400nm -crMO57/  
     高度轮廓 v`K%dBa  
    2gO@   
    y%vAEQ2j=  
     效率 /(8"]f/  
    gN<7(F  
    `WH$rx!  
    1_{e*=/y  
    [c=W 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。 H_f8/H  
    !k% PP  
    7. 总结 ^^}htg  
     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)。 .iR<5.  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +/celp  
     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。 XdA]);,  
     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。
    ng+sK  
    R5e[cC8o.  
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