切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2136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。 ^5j|   
    /~NsHStn  
    1. 建模任务 n3t1'_/TU}  
    U*`7   
    Q( .d!CQ>  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .^j #gE&B  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *gfx'$  
    <DP_`[+C  
    2. 建模任务:正弦光栅 kmPK |R  
    >B/ jTn5=  
    x-z方向(截面视图) X> :@`}bq  
    /uS(Z-@  
    - FV$Sne  
    光栅参数 YMOy 6C  
     周期:0.908um -jnx0{/  
     高度:1.15um azR<Y_tw  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) P1)f-:;  
    [~9rp]<  
    3. 建模任务 RB.&,1  
    l|z 'Lwwm5  
    &M(=#pq9  
    4zs1BiMG  
    Q1J./C}  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ["|AD,$%  
    q+f]E&':  
     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。 Fj}|uiOQUS  
    WV}<6r$e  
    i <0H W  
    |#8u:rguy  
    4. 光滑结构的分析 xO)vn\uJ  
    jjbBv~vs  
    LWE[]1=  
    H6(kxpOI\  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^N}zePy0  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% g3Q]W(F%$  
    qa wb9Iud0  
    :=vB|Ch:~  
    JF!?i6V  
    5. 增加一个粗糙表面 R2WEPMH%  
    }MAQhXI^O|  
    P5/K?I~/So  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 f>\OT   
     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。 6, \i0y5n  
    J.Mj76\_  
    Y)^qF)v,d  
    6}^0/ 76^,  
    5Nc~cD%0tK  
    &EKP93  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |d^r"wbs3  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Gc2sY 0  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `3+yu' Q'  
    ofbNg_K>  
    BE. v+'c"  
    )R$+dPu>  
    6. 对衍射级次效率的影响 9z7^0Ruw  
    C{>@b:]p  
    ModwJ w  
    粗糙度参数: <![tn#_  
     最小特征尺寸:20nm YVt#( jl  
     总的调制高度:200nm 6*,'A|t?y  
     高度轮廓 -5,QrMM<  
    9n{tbabJ  
    [^xLK  
    'teToE<i  
    Qj: D=j8  
     效率 ppr95 Y]^  
    Gxu   
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Awl4*J~  
    kG_ K&,;@  
    Ug>yTc_(7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^2E\{$J  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ry9%Y3  
    3a PCi>i!_  
    :e>y= s>  
    WNSf$D{p  
     效率 cF!ygz//  
    Nq'Cuwsp  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 z =1 J{]  
    %T@3-V_  
    粗糙度参数: hJY= )  
     最小特征尺寸:40nm -1).'aJ^  
     总调制高度:200nm y<mmv~=  
     高度轮廓 9bvzt8pc  
    e! V`cg0  
    BwtjTwd  
    y1R53u`;L  
     效率 qN((Xz+AZE  
    3wZA,Z  
    {~NiGH Y  
    rlG& wX  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 m<L.H33'  
    Nd!0\ "AE  
    x'Pp!  
    粗糙度参数: p12'^i |  
     最小特征尺寸:40nm '>dsROB->  
     全高度调制:400nm S*;8z}5<\  
     高度轮廓 )]x/MC:9r  
    @IL_  
    R2{y1b$l  
     效率 q\wT[W31@  
    ]q@/:I9]  
    ph\KTLU  
    :SFcnYv0  
    $s$j</.q  
     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。 *Y !'3|T  
    tlhYk=yq  
    7. 总结 *L_+rJj,  
     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)。 !Ra.DSL  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7A0D[?^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。 N-* ^V^V  
     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。
    Cv7FVl-I  
    ;Zfglid  
     
    分享到