切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1894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。 kjIAep0rT  
    `g(Y*uCp  
    1. 建模任务 A 9( x  
    /KFfU1  
    ,k24w7K%d  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @Xt*Snd  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IdzxS  
    ^X=ar TE  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^H~h\,;zQ  
    6V$Avg\6\  
    x-z方向(截面视图) BL0 {HV!  
    /Gd=n  
    ~5NXd)2+Ks  
    光栅参数 BBaQ}{F8>2  
     周期:0.908um t>L;kRujVJ  
     高度:1.15um R cAwrsd  
    (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) Z?6%;n^ 54  
    V[RF </2T  
    3. 建模任务 ^NRl//  
    1a?!@g )  
    $|L Sx  
    *{YlN}vA  
    V\>K]mwD  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ohRjvJ'v|  
    WYHQ?  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 tRs [ YK  
    Bn^0^J-  
    T5R-B=YWu  
    *F+KqZ.2  
    4. 光滑结构的分析 -f3p U:G8  
    XeW<B0~  
     ]3x?  
    @'w"R/,n-@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  w^?>e;/\  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ~Y`ldL  
    )mg:_K  
    sQ=]NF)\  
    Z~AO0zUKY  
    5. 增加一个粗糙表面 -?H#LUk  
    2V"B:X\  
    ]%hn`ZJ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *M[?bk~~  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 zkt+7,vI  
    NokU) O;x  
    GOj-)i/_  
    N,`$M.|?  
    SbND Y{5RO  
    ? }Z1bH  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ed]=\Key  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 GD&uQ`Y5  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 AV:h BoO  
    {}>0e:51  
    68NYIyTW9  
    (lXGmx8  
    6. 对衍射级次效率的影响 V3 9g,=`b%  
    !-z'2B*:^  
    Mz9 r5  
    粗糙度参数: pf2[ , v/  
     最小特征尺寸:20nm 3]OE}[R  
     总的调制高度:200nm Bgn&:T8<  
     高度轮廓 ]S&&|Fc  
    HeK/7IAqp  
    .sxcCrQE  
    uX"H4l O~  
    )s)I2Z+  
     效率 T]R|qlZ  
    rK@8/?y5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _- [''(E  
    2n,*Nd`  
    ^Xuvy{TkPH  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm q VjdOY:z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 wa(8Hl|Y  
    r  [9x  
    .4_o>D  
    z F_M*8=  
     效率 5 z~1Dw  
    d)"3K6s|5  
    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。 j>*S5y.{  
    6h>wt-tRC  
    粗糙度参数: K#l:wH _  
     最小特征尺寸:40nm a:+{f&  
     总调制高度:200nm a[v0%W ]u  
     高度轮廓 q?,).x nN  
    W$QcDp]#p}  
    O1rvaOlr  
    qBU-~"2t  
     效率 Gn22<C/  
    ,ZKr .`B  
    S_iMVHe  
    UN7EF/!Zz  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 fr,7rS/w{l  
    "MxnFeLM#  
    yTyj'-4  
    粗糙度参数: &*sP/z  
     最小特征尺寸:40nm y6@0O%TDN  
     全高度调制:400nm iF*:d  
     高度轮廓 E^Y#&skXp3  
    ,V'o4]H  
    \/E>4)MDy  
     效率 VJ84?b{c W  
    iy6On,UL  
    < 3(LWxw  
    3yANv?$a  
    #w;v0&p  
     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。 |o,YCzy|5  
    hrmut*<|  
    7. 总结 c@YI;HS_g  
     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)。 /TE_W@?^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }L &^xe  
     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"724fwu&  
     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。
    .R`5 Qds*l  
    ai}mOyJs  
     
    分享到