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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。 A1F$//a  
    c0Bqm  
    1. 建模任务 K>vl o/#!  
    t #Kucde  
    )Nqx=ms[(!  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Z'`\N@c#  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 VQ,5&-9Y3  
    @sG*u >   
    2. 建模任务:正弦光栅 vmEn$`&2t  
    1X2|jj  
    x-z方向(截面视图) Vpp$yM&?  
    W4$aX5ow$  
     5k@T{  
    光栅参数 T u%XhXl:j  
     周期:0.908um 'zav%}b]L  
     高度:1.15um 0<:rp]<,  
    (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) Y[vP]7-  
    x${C[gxq9F  
    3. 建模任务 0C.5Qx   
    xOPQ~J|z  
    T59FRX  
    ppRA%mhZ  
    ~Er0$+q=Y;  
     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。 cWyf04-?  
    lwfM>%%N  
     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。 8\9W:D@"x  
    7FkiT  
    @67GVPcxl  
    bDIhI}P  
    4. 光滑结构的分析 s0]ZE\`H>  
    %]Nm'"Y`U  
    /s%-c!o^  
    "=K3sk  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 J/D~]U  
     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% =BN<)f^*s  
    Xs|d#WbX  
    :R +BC2x  
    ~:k r;n2  
    5. 增加一个粗糙表面 M@7U]X$g  
    @=P c{xp  
    4YI6&  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #tpz74O  
     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。 yPT o,,ca=  
    A$7K5   
    ?u&|'ASo  
    7Y-Q, ?1  
    RhmkpboucC  
    ;nL7Hizo,  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9>0OpgvC(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 3N!v"2!#  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 N-b'O`C  
    j~S=kYrGM  
    ^tSwAanP\  
    -dF (_ %C  
    6. 对衍射级次效率的影响 h4itXJy52B  
    (e~9T MY  
    Ac{TqiIv  
    粗糙度参数: 8dLmsk^  
     最小特征尺寸:20nm =O"l/\c^  
     总的调制高度:200nm cZ !$XXA`  
     高度轮廓 A-.Wd7^~*  
    'LuxF1>  
    4 ;)t\9cy_  
    vol (%wB  
    9@lG{9id?  
     效率 3!cenyE  
    wj0_X;L  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 I(kEvfxc"  
    %Jd!x{a`>A  
    <\uDtbK  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm RrH{Y0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ^~TE$i<   
    ~iiDy;"  
    /*e<r6  
    G\5Bdo1g  
     效率 w(Tr ,BFF  
    eHKb`K7C.  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 7!(/7U6rP  
    3?`TEw~'  
    粗糙度参数: :/6aBM?  
     最小特征尺寸:40nm X{i>Q_8>  
     总调制高度:200nm 'byTM?Sp{  
     高度轮廓 [~cz| C#  
    lTN^c?  
    1#;^ Z3  
    .X(qs1  
     效率 Khv}q.)F  
    C|g1:#0  
    \+/ciPzA-  
    xL<c/B`-:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 F\&^(EL  
    AY"wEyNU  
    UUbO\_&y  
    粗糙度参数: _I3"35a  
     最小特征尺寸:40nm 9m_~Zs}Z  
     全高度调制:400nm khT[  
     高度轮廓 (E,[Ad,$  
    xe(7q1   
    pmurG  
     效率 :kE*  
    $_eJ@L#  
    LH @B\ mS  
    "|Yy "iB[  
    ,afO\oe>MG  
     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。  huyfo1(  
    ,Csjb1  
    7. 总结 Jy "\_Vv l  
     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)。 sKs`gi2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 YwZx{%f  
     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。 q(R|3l^6T  
     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。
    G;pmR^  
    $\1M"a}F  
     
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