切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2156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。 C:MGi7f  
    ^ZUgDQduc  
    1. 建模任务 v!A|n3B]p  
    V&v~kzLr+  
    0\@|M@X=  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 UE w3AO  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |LE++t*X~  
    0f/!|c  
    2. 建模任务:正弦光栅 |9]K:A  
    lG>e6[Wc  
    x-z方向(截面视图) z 5+]Z a~  
    PSS/JFZ^  
    '/g+;^_cB  
    光栅参数 -U[`pUY?f  
     周期:0.908um O/oYaAlFF@  
     高度:1.15um TR_oI<xB2  
    (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) 9mphj)`d;#  
    i!x5T%x_  
    3. 建模任务 Vj`s_IPY  
    JBAK*g  
    [(EH  
    w]o5L  
    6F/ OlK<  
     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。 \ZWmef  
    s FYJQ90it  
     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。 <SdJM1%Qo  
    M;V#Gm  
    DeQ'U!?+N  
    <D;Q8  
    4. 光滑结构的分析 +gCy@_2;  
    @ aN=U=  
    iiB )/~!O  
    )h_ 7 2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N%|Vzc  
     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% yPG\ &Bo  
    LY:?OGh  
    PG[O?l  
    Y_>-p(IH  
    5. 增加一个粗糙表面 ^^3va)1{!  
    )wzs~Fn/  
    bTy)0ta>AF  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "|r^l  
     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。 ^I~T$YjC '  
    J~'Q^O3@  
    q=% C (  
     zn;Hs]G  
    `m;"I  
    Q*&aC|b&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ( WtE`f;Q  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 vJAAAS  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 gXLZ)>+A+  
    $F`<&o  
    K-k.=6mS  
    V&j.>Y  
    6. 对衍射级次效率的影响 2G}7R5``9  
    AH 87UkNL  
    Vt)\[Tl~  
    粗糙度参数: +IO1ipc4cE  
     最小特征尺寸:20nm 2T(,H.O  
     总的调制高度:200nm y_4krY|Zx  
     高度轮廓 QD;f~fZ  
    'Kzr-)JS  
    Z0 IxYEp  
    B 6'%J  
    Q'Kik5I  
     效率 . (*kgv@3x  
    t6g)3F7T  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &G@-yQ  
    r~G]2*3  
    rE{Xo:Cf  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm cYWy\+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 P2Qyz}!wo  
    Ril21o! j  
    h;ol"  
    &c<}++'h  
     效率 zhX`~){N6  
    o=RqegL  
    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。 ZOrTbik  
    ci_v7Jnwo  
    粗糙度参数: e=n{f*KG`  
     最小特征尺寸:40nm ZYA.1VrM  
     总调制高度:200nm sAD P~xvU  
     高度轮廓 X!#i@V  
    A?;8%00  
    Msa6yD#  
    ? __aVQ7  
     效率 DYT -#Ht  
    I~]Q55  
    $uFh$f  
    EB29vHAt~  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 rT sbP40  
    9"HmHy&:E  
    #[U 9(44,  
    粗糙度参数: O{B e )E~  
     最小特征尺寸:40nm aO^:dl5  
     全高度调制:400nm (+gL#/u  
     高度轮廓 l\=-+'Y  
    Oa}V>a  
    zOiY0`=  
     效率 aZawBU.:  
    r}y[r}vk  
    y3KcM#[  
    n(Q\' ,C  
    ] [HGzHA  
     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。 0Y6q$h>4  
    KYkS6|A  
    7. 总结 M)`HK .  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 S}m$,<x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 2-$bh  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 W<rTq0~$?  
     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。
    ?}=-eJ(7e  
    #j^('K|  
     
    分享到