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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。 kEiWE|  
    z0|%h?N  
    1. 建模任务 P(AcDG6K  
    whFaL}2C  
    U0>Uqk",  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }\Kki  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 o+Cd\D69S  
    Q #!|h:K  
    2. 建模任务:正弦光栅 :+Ti^FF`w  
    bit@Kv1<C  
    x-z方向(截面视图) [C_Dv-d  
    QE8;Jk-  
    qcpAjjK  
    光栅参数 Y6<"_  
     周期:0.908um l@C39VP  
     高度:1.15um G_OLUuK?C  
    (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) vhsHyb  
    !<'0 GOl  
    3. 建模任务 !| ObNS  
    -hv<8bC~4  
    +2X q+P  
    HYqDaRn  
    Ek#?B6s  
     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。 {jVEstP  
    ?mM6[\DFoT  
     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。  3"B$M  
    XQW9/AzNf  
    ?VM4_dugf  
    Q--Hf$D]H  
    4. 光滑结构的分析 f\c m84  
    c ow]qe6K  
    jbrx)9Z+%  
    (c3%rM m]  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 o]gS=iLp  
     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% 3/d`s0O  
    Dq$co1eT  
    Fkq;Q  
    4\Nt"#U)g  
    5. 增加一个粗糙表面 1 UyQ``v/  
    -`d9dJ dB  
    )TH~Tq:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 83~9Xb=!\  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 A08b=S  
    B`I9  
    ~]Md*F[4*e  
    2p6`@8*34  
    XMJEIG  
    cx_.+R  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 cwK+{*ZH/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 I[td:9+hK@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 uW@o,S0:  
    xW hi>  
    +xGz~~iNh  
    )U$]J*LI  
    6. 对衍射级次效率的影响 heF<UMI  
    3B+ F'k&#  
    YY? }/r  
    粗糙度参数: 6X1_NbC  
     最小特征尺寸:20nm 9gS.G2  
     总的调制高度:200nm -( d,AX  
     高度轮廓 hp:8e@  
    ~YYg~6}vV  
    ;Xzay|  
    kVG]zt2  
    ww0m1FzX  
     效率 Y$L>tFA  
    }zK/43Vx  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !uno!wUIYd  
    c2$&pZ M  
    T@. $Zpz  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .*0`}H+_  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 $AI0&#NM  
    *, Mg  
    0'{`"QD\IW  
    W@:a3RJ  
     效率 G0u3*.  
    *`(/wE2v]  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 jNO8n)a&p  
    ~w>Z !RuhT  
    粗糙度参数: &;V3[ *W"  
     最小特征尺寸:40nm %s#`i$|z*n  
     总调制高度:200nm C}~/(;1V=  
     高度轮廓 e1k\:]6  
    9gz"r  
    4-YXXi}  
    VB?mr13}G  
     效率 l imzDQ^  
    h/CF^0m"!  
    w|1Gb[  
     W1@Q)i  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #=MQE  
    `Al[gG?/!  
    0H V-e  
    粗糙度参数: /&+6nOP  
     最小特征尺寸:40nm !Qg%d&q.Sx  
     全高度调制:400nm >v+ia%o  
     高度轮廓 Z~Mq5#3F  
    [SW@"C!  
    x%;Q /7&$  
     效率 ?Z<2zm%qV  
    's]+.3">L1  
    EmDA\9~@R  
    t?-7Z6  
    6$'6x2,  
     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。 `P`n qn  
     MRB>(}  
    7. 总结 N".-]bB  
     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)。 v!;E1  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (VPT% l6  
     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。 O ).1>  
     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。
    RfT#kh/5  
    %5_eos&<^)  
     
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