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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。 JE~ci#|!  
    R-v99e iN  
    1. 建模任务 9 C-!I,  
    P\"|b\O1  
    3Q-i%7l  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  '%! '1si  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lYZ5FacqC  
    ,^dyS]!d$  
    2. 建模任务:正弦光栅 x)'4u6;d  
    6mH0|:CsY  
    x-z方向(截面视图) \k6Ho?PL  
    A]VcQ_e  
    2LpJxV  
    光栅参数 P#`Mg@.  
     周期:0.908um k!/"J ;  
     高度:1.15um u&Ze$z  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ],rtSUO  
    XwlA W7lU=  
    3. 建模任务 M[wd.\ %  
    aL63=y  
    IvLo&6swW  
    *W()|-[V3  
    z6B(}(D  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 "^A4!.  
    &<</[h/B/F  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 vB0O3]  
    uo`O$k<;  
    ,3^gB,ka  
    Vc!` BiH  
    4. 光滑结构的分析 `N 0Mm7  
    ZVo%ssVt  
    zo*YPDEm"  
    mmC&xZ5f  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uus}NZ:*l  
     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% F<8Rr#Z  
    &m=Xg(G~c  
    TV$Pl[m   
    ?b?`(JTR  
    5. 增加一个粗糙表面 QN=a{  
    :Mz$~o<  
    4@6!E^  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 U1?*vwfKZ  
     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。 'I|A*rO  
    l#P)9$%  
    pDr%uL  
    cr!6qv1  
    =2HR+  
    _D9` L&X}  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 MB42 3{j  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2UYtFWB9o  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x\ieWF1  
    2ye^mJ17  
    :+;AXnDM~  
    ?haN ;n6'  
    6. 对衍射级次效率的影响 Tjo K]]  
    }V.Wp6"S   
    ns_5|*'  
    粗糙度参数: 5ru&In&  
     最小特征尺寸:20nm fm2,Mx6  
     总的调制高度:200nm >Lo 0,b$  
     高度轮廓 /s.O3x._'  
    ..yuEA  
    $YvT* T$_  
    eto3dJ!R  
    TK.a6HJG  
     效率 2.)@u~^Q  
    g+8j$w}  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ra \Moy  
    u}u;jTi> 2  
    ;Ab`b1B  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm *0ZL@Kw  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 fu|N{$h%X  
    Sfc0 ~1  
    aaq{9Y#  
    .uzg2Kd_  
     效率 D8P<mIu}Y  
    &0*l=!:G^  
    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。 55xv+|k  
    8%s ^>.rG  
    粗糙度参数: WN9 <  
     最小特征尺寸:40nm 1aKYxjYM  
     总调制高度:200nm 910Ym!\{:  
     高度轮廓 z)Xf6&  
    ;+]9KIa_Pq  
    7sECbbJT  
    6|U0"C#]  
     效率 *_d+cG  
    /sY(/ J E  
    Q+|8|V}w  
    QC.WR'.  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /G$8j$  
    0T2h3,  
    gwk$|aT@  
    粗糙度参数: }K,:aN,44\  
     最小特征尺寸:40nm (j8tdEt  
     全高度调制:400nm |K?fVL  
     高度轮廓 "'H$YhY]  
    )c=R)=N  
    <)y44x|S'  
     效率 P9Hv){z  
    BQWEC,*N  
    [ P\3XSR  
    fLK*rK^{"  
    v0!>":  
     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。 md7Aqh  
    7"F w8;k  
    7. 总结 D+{h@^C9Z  
     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)。 C 5QPt  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2<}^m/}  
     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。 M.1bRB  
     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。
    nt\6o?W  
    e#Jx|Ej=  
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