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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 正序阅读 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。 9(t(sP_  
    brp3xgQ`]  
    1. 建模任务 kqX=3Zo  
    *=i&n>  
    yH('Vl  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 \me5"ZU  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7:B/ ?E  
    ~!ooIwNNz  
    2. 建模任务:正弦光栅 D?#l8  
    CHTK.%AQH!  
    x-z方向(截面视图) y pEMx'p  
    .xqi7vVHZ  
    .Wt3|?\=nd  
    光栅参数 dQT[pNp:  
     周期:0.908um ]I)ofXu]  
     高度:1.15um Sm<*TH!\n_  
    (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) (zFqb,P  
    s,r|p@^  
    3. 建模任务 c\n_[r  
    2.WI".&y=  
    (rFiHv5  
    S3M!"l  
    VwH|ed$  
     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。 ,K[e?(RP  
    p-I J':W  
     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。  dwk%!%  
    I;Mm+5A  
    9h|6"6  
    msxt'-$M  
    4. 光滑结构的分析 `Pc6 G*p  
    W8S sv  
    _cvX$(Sg  
    \(Oc3+n6  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Tr_gc~  
     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% 8\68NG6o  
    <oJ?J^  
    q{`1 [R  
    cO7ii~&%!  
    5. 增加一个粗糙表面 >%;i@"  
    W:8MqVm34  
    `E1G9BbU  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 QL8C!&=  
     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。 n 6 pJ]Ce  
    ;4!H- qZ  
    Xr=BxBttp  
    I'*,<BPG  
    \}4Y]xjV2  
    CPZ,sWg5  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 kf>3T@  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~588M 8~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 la<.B^  
    [3bPoAr\  
    C]2-V1,ZX  
    {Z k^J  
    6. 对衍射级次效率的影响 R_B0CM<!  
    FbroI>"e  
    \{`^Q+<  
    粗糙度参数: 0e<>2AL   
     最小特征尺寸:20nm f|VCibI  
     总的调制高度:200nm _U&HXQ8X  
     高度轮廓 Xgd-^  
    }?,YE5~  
    =V|jd'iwx  
    pC:YT/J  
    :se$<d%  
     效率 UH-873AK  
    Ic4#Tk20i  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 UBuh '?j  
    OY}FtG y  
    ^P@:CBO  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T`wDdqWbEG  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 IrQ.[?C  
    Xi%Og\vm5  
    V3ht:>c9qs  
    }P?e31@:  
     效率 "7y, d%H  
    :.ZWYze  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 2j8GJU/L  
    dscah0T  
    粗糙度参数: \4wMv[;7  
     最小特征尺寸:40nm _M/N_Fm  
     总调制高度:200nm d~qQ_2M[G  
     高度轮廓 F:q4cfL6  
    sR1_L/.  
    s4_Dqm  
    `{:Nt#7  
     效率 KxK,en4)+  
    e:Y+-C5  
    )9"^ D  
    YA$YT8iMe  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 w"?Q0bhV9y  
    Qz(2Iu{E]  
    @ &N  
    粗糙度参数: h,R Isq;`  
     最小特征尺寸:40nm l SdA7  
     全高度调制:400nm nC p/.]Y*  
     高度轮廓 $h p UI  
    Xd%qebK  
    boEQI=!j\+  
     效率 3GF67]  
    :ZY%-]u7  
    .4\I?  
    b_RO%L:"yL  
    +"-l~`+<es  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 FzX ;~CA  
    IOZw[9](+  
    7. 总结 1<'z)r4  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 GP c B(  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _jG|kjFTc  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 AB/${RGf+  
     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。
     bUS:c 2"  
    ^(^P#EEG  
     
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