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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。 te|VKYN%}[  
    O/k4W#  
    1. 建模任务 _ReQQti[  
    lY1m%  
    yaf2+zV*  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,y0kzwPR1  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ri:fo'4TO  
    p;@PfhEz)  
    2. 建模任务:正弦光栅 s#Le`pGoW  
    T>c;q%A/  
    x-z方向(截面视图) 5}m2D='  
    ?eu=0|d  
    F kWJB>  
    光栅参数 \z_@.Jw{  
     周期:0.908um ;7hf'k  
     高度:1.15um gs!{'=4wT  
    (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) [)*fN|Hy  
    :70oO}0m.  
    3. 建模任务 k @ Hu0x  
    F :u}7t>  
    :>,d$f^tqE  
    xpV8_Gz;  
    +|}~6`  
     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。 @1>83-p"X  
    }{lOsZA  
     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。 JK1b 68n  
    n\ IVpgP  
    lyib+Sa ?`  
    ZFRKh:|  
    4. 光滑结构的分析 tHGK<rb  
    }n<dyX:a  
    V{"5)Ly?fu  
    'C[gcp  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $)'{+1  
     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% Y)uNzb6R  
    N+r~\[N\9  
    -F*j`  
    .z_^_@qdm  
    5. 增加一个粗糙表面  W6a2I  
    Kkd7D_bZ*  
    Oe5aNo  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 r}vr E ^Q  
     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。 lFB Ka ,6  
    0]"j,  
    akNJL\b  
    d>(dSKx  
    XL +kEZ|3  
    sG\=_-"v(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =U^B,q  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 L\b$1U!i  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 >z( 6ADq  
    t rHj7Nw  
    M HgS5b2  
    08'JT{iid  
    6. 对衍射级次效率的影响 NoPM!.RU{  
    i G<|3I  
    tmm\V7sJ  
    粗糙度参数: 'dx4L }d  
     最小特征尺寸:20nm {!=I GFe  
     总的调制高度:200nm au GN~"n^  
     高度轮廓 p HWol!  
    C5eol &  
    %D&FnTa  
    :}E*u^v K  
    :\.v\.wm  
     效率 oXGf#>keg  
    6z/8n f +u  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ~>C!l k  
    #M_QSD}&  
    oiklRf  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^tpy8TQ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 %';n9M  
    uH]^/'8vBd  
    t[#`%$% '  
    {8t;nsdm!  
     效率 Uz1u6BF  
    &jj\-;=~Ho  
    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/' CD  
    xE+Go  
    粗糙度参数: ysL8w"t  
     最小特征尺寸:40nm l ='lV]  
     总调制高度:200nm 'dBzv>ngD  
     高度轮廓 JhuK W>7  
    #8[,w.X  
    d/7 c#er  
    V,2O `D%  
     效率 A@`C<O ^  
    #?aR,@n  
    Q>X ;7nt0  
    _msDf2e9  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 +[z(N  
    E{j6OX\  
    ]bRu8kn  
    粗糙度参数: u |#ruFR  
     最小特征尺寸:40nm @UvjJ  
     全高度调制:400nm 71f]KalqL  
     高度轮廓 V @8X .R>  
    OY?uqP}c  
    CNP?i(Rk  
     效率 SLBKXj|  
    OxqP:kM  
    |z5olu$gVc  
    -'ZP_$sA  
    _I@dt6oF  
     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。 w$2-t  
    ,ll!19y  
    7. 总结 ZW,PZ<  
     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)。 &\1Dy}:  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 GZO,]%z  
     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。 +!w?g/dV  
     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。
    ~-.q<8  
    {x-g?HB  
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