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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。 [Z`:1_^0}  
    K^1O =1gY  
    1. 建模任务 %2FCpre;  
    YnL?t-$Gg  
    3[g++B."pC  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 uvc{RP  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 dJ"xW; "  
    !B38! L  
    2. 建模任务:正弦光栅 -X[8soz  
    s%?p%2&RA  
    x-z方向(截面视图) frO/ nx|9  
    I4DlEX  
    GeW$lA I  
    光栅参数 lDM~Z3(/b  
     周期:0.908um g5YsV p  
     高度:1.15um ="nrq&2  
    (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) :{='TMJ7  
    SbNUX  
    3. 建模任务 )|1JcnNSa  
    R~?;KJ  
    W;9X*I8f8  
    7)8}8tY^{  
    jQBdS. }'v  
     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。 )jZ=/ xG  
    E3C[o! 5  
     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。 H_r'q9@<>  
    !`Yi{}1_  
    UA u4x 7  
    w*R-E4S?2  
    4. 光滑结构的分析 qc4 "0Ap'  
    $}c@S0%P"  
    \36;csu  
    [";5s&)q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 .F$AmVTN  
     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% #$^i x  
    aI#n+PW  
    ')cgx9   
    )h!l%72  
    5. 增加一个粗糙表面 1X}Tp\e  
    wLp t2b8S  
    V.[#$ip6:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 P+|8MT0  
     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。 <R8Z[H:bV  
    ^"#rDP"v  
    ) CTM  
    ~"YNG?Rre  
    .qPfi] ty  
    'i-O  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 IbaL.t\>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 BfLZ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3^UsyZS)  
    dct#E CT  
    ll09j Ef  
    vj$ 6  
    6. 对衍射级次效率的影响 N9|.D.#MF  
    w[G_w:$a  
    vaZZzv{H  
    粗糙度参数: C7_T]e<  
     最小特征尺寸:20nm 0>MI*fnY"  
     总的调制高度:200nm Bb"4^EOZ,  
     高度轮廓 F7l:*r,O  
    ?C2;:ol  
     (t['  
    ck+rOGv7{Z  
    5hK\YTU  
     效率 [k}\{i>  
    291|KG  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 v('d H"Y  
    o+Z9h1z%,  
    X($SBUS6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R u-rp^a  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 mcG$V0D <{  
    HwuPjc#  
    =Q/>g6  
    *v3 |  
     效率 93DBZqN  
    eF1%5;" W  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 /CE d 14.  
    @v=q,A8_  
    粗糙度参数: ,quTMtk~  
     最小特征尺寸:40nm ~m U_ `o  
     总调制高度:200nm elB 8   
     高度轮廓 W fNMyI  
    74(J7  
    PlUjjJU  
    -"H4brj;G  
     效率 d]`,}vi#E9  
    x&vD,|V!  
    L|w-s4L  
    S>E.*]_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 i8.[d5  
    b{Ss+F  
    ]l%.X7M9  
    粗糙度参数: H-w|JH>g  
     最小特征尺寸:40nm Y sV  
     全高度调制:400nm RkwY3 s"  
     高度轮廓 o |iLBh$)  
    7k|(5P;  
    $twF93u$  
     效率 CF_!{X_k}  
    2N 4>  
    $(=1A>40  
    q:^Cw8  
    ZRfa!9vl  
     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。 yFsXI0I[p  
    Jo<6M'  
    7. 总结 *xP:7K  
     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)。 UV.9 KcN.  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;i>E @  
     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。  Jx w<*  
     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。
    "cM5=;  
    /vu!5?S  
     
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