切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2449阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 5`K'2  
    =U:]x'g(  
    1. 建模任务 b Hy<`p0  
    WFS6N.Ap  
    2elj@EB,M  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?q5HAIZ`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 SxC(:k2b;  
    Kj6+$l   
    2. 建模任务:正弦光栅 TFhYu  
    AJRiwP|H+  
    x-z方向(截面视图) td#m>S  
    b~8&P_  
    R9+f^o` W  
    光栅参数 A7|x|mW  
     周期:0.908um ?:zMrlX  
     高度:1.15um F{}:e QD  
    (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) eMH\]A~v"  
    d{C8}U  
    3. 建模任务 [~Z#yEiW^  
    R/^;,.  
    \D[~54  
    C|QJQ@bj0  
    -**fT?n  
     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。 ?C6`  
    h 'is#X 6:  
     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。 vha@YPC=  
    lPlJL`e  
    Mq6_Q07  
    EVbDI yFn  
    4. 光滑结构的分析 o%Qn%gaX  
    kaCn@$  
    RZj06|r8  
    b|`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ax!fvcsN  
     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% .+^o{b  
    VAa;XVmB  
    ]08~bL1Q  
    ,z0E2  
    5. 增加一个粗糙表面 dBW#PRg  
    IRI<no  
    +OUM 4y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WxF@'kdn*,  
     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。 a+\s0Qo<  
    D/WzYc2h]  
    Q@UY4gA '  
    lx~mn~;x  
    )/tdiRpn  
    9p"';*{=  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]m^ECA$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]JI A\|b6  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 jbTyM"Y  
    F=kiYa}  
    `P9%[8`C 9  
    2f-Or/v  
    6. 对衍射级次效率的影响 v8A{ q  
    #Cz:l|\ i  
    {|@N~c+  
    粗糙度参数: u+8?'ZT,  
     最小特征尺寸:20nm Cd7d-'EQn  
     总的调制高度:200nm &44?k:  
     高度轮廓 :.\h.H;  
    _Hq)mF  
    qk(u5Z  
    s-xby~  
    #.\X% !  
     效率 %] 7.E  
    cGjkx3l*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 {pB9T3ry]  
    cK+)MFOu+  
    cNqw(\rr  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ia /_61%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \[x4  
    cY*lsBo  
    Yy0m &3[  
    hn u/  
     效率 4'# _b  
    @BXV>U2B{  
    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。 \t@|-`  
    JTB5#S4W  
    粗糙度参数: (*YENT}  
     最小特征尺寸:40nm ,cFp5tV$  
     总调制高度:200nm K3t^y`z  
     高度轮廓 rW3fd.;kss  
    yh Ymbu  
    LHP?!rO0  
    ]7{-HuQ8>}  
     效率 v|mZcAz  
    bga2{<VF  
    x;R9Gc[5  
    zHCz[jlrMq  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 -f:uNF]Ls  
    3bPvL/\Lb  
    /c1FFkq|K  
    粗糙度参数: %Gs!oD  
     最小特征尺寸:40nm yS-owtVCGF  
     全高度调制:400nm n _*k e  
     高度轮廓 #65Uei|F`+  
    sxLq'3(  
    xTL"%'|  
     效率 0qV!-i  
    +<H)DPG<  
    `p%&c%*A  
    ",T-'>h$2R  
    D?Q{&6p  
     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。 ABp/uJI)  
    f/qG:yTV`  
    7. 总结 jM3{A;U2  
     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)。 AHhck?M^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ,9p 4(jjX  
     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。 |ldRs'c{  
     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。
    K(HP PM\  
    6^.<5SJ}  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到