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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。 k'H[aYMA  
    *fI n<Cc  
    1. 建模任务 #k|f>D4  
    v @0G^z|  
    zIu/!aw  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6QbDU[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IF5-@hag,  
    8IQ}%|lN  
    2. 建模任务:正弦光栅 ,>7dIJqzw  
    :q*w_*w  
    x-z方向(截面视图) `PL}8ydZ  
    f_[dFKoX  
    5X+`aB  
    光栅参数 fW+ "Kuw  
     周期:0.908um yq k8)\p  
     高度:1.15um ,52 IR[I<T  
    (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) l5Ko9CG  
    8a)Brl}u  
    3. 建模任务 fxoEK}TM  
    T1.U (::  
    T)7U+~nQ"  
    5$'[R ;r  
    b~:)d>s8wY  
     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。 OZ e&p  
    R@z`  
     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。 ;hO6 p  
    BlU&=;#r5>  
    f7\X3v2W}3  
    g =Xy{Vm  
    4. 光滑结构的分析 9t)Hi qj  
    eS@j? Y0y  
    Uoe;=P@  
    em3+V  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JG'%HJ"D  
     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% 7`t"fS  
    yTg|L9  
    WA43}CyAe  
    abUO3 Y{  
    5. 增加一个粗糙表面 F%o!+%&7  
    s9CmR]C  
    Z^%a 1>`  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5G\OINxy  
     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。 %\sE\]K  
    .Vnb+o  
    1_q!E~)  
    \|QB;7u  
    ~nmFZ] y  
    .-M5.1mo\(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 UH%H9; ,$]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 JfWkg`LqL  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 >\<eR]12  
    uuwJ-  
    ]goJ- &  
    ydO+=R0M  
    6. 对衍射级次效率的影响 }#ta3 x  
    06%-tAq:  
    o [V8h @K)  
    粗糙度参数: P8By~f32_  
     最小特征尺寸:20nm 4sQm"XgE  
     总的调制高度:200nm 9M27;"gK  
     高度轮廓 7{O iV}]"  
    c:.5@eq^  
    =-:%~n g  
    (i%bQZt^?  
    \)t//0  
     效率 J+IItO4%  
    7\98E&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0~RD@>]  
    hDB(y4/  
    $%DoLpE>  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2?q>yL!Gz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 TCRTC0_}k  
    NN'pBU R  
    {v]L|e%{  
    B <r0y  
     效率 ef '?O  
    F<p`)?  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 }B7Txo,Z  
    ~8nR3ki  
    粗糙度参数: ) u{ ]rb[  
     最小特征尺寸:40nm W[Q<# Ju  
     总调制高度:200nm \MRd4vufv  
     高度轮廓 PVlC j  
    oX:&;KA  
    DKfpap}8u  
    _xh)]R  
     效率 JRz) A4P  
    B7'#8heDh  
    vb>F)po1}  
    QK6_dIvDz  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 t adeG  
    `K+%/|!  
    O-V] I0  
    粗糙度参数: 9:@Xz5  
     最小特征尺寸:40nm U"8Hw@  
     全高度调制:400nm co8R-AB  
     高度轮廓 yOEy3d=*  
    Cn 5"zDK$  
    0 `7y Pq*  
     效率 Mo N/?VA  
    :tO4LEb  
    QnS^ G{  
    d'MZ%.#  
    yW'{Z]09  
     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。 vv,<#4d  
    ](R /4  
    7. 总结 Nm&'&L%Ch  
     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)。 KPz0;2}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #$S~QS.g  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 a+lNXlh=  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    JjI1^FRd  
    Q3hf =&$  
     
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