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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。 rVq=,>M9  
    BL6t>  
    1. 建模任务 A"FlH:Pn  
    T;X8T  
    'F^nW_ryW  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Z=n# XJO15  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y15KaoK?  
    <@ D`16%&  
    2. 建模任务:正弦光栅 JS% &ipm  
    F@4XORO;  
    x-z方向(截面视图) (nfra,'  
    2KMLpO&De  
    !fr /WxJ  
    光栅参数 O= PFr"  
     周期:0.908um y^_ 'g2H  
     高度:1.15um S3]Cz$  
    (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) TDXLxoC?  
    qN}kDT  
    3. 建模任务 2 |w;4  
    I <`9ANe  
    G=a.Wff  
    2j8^Z  
    )nU%}Z  
     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。 %Uybp  
    @gc lks/M  
     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。 _S5\5[^  
    [,)yc/{*  
    (qT_4b~  
    w-\U;&8  
    4. 光滑结构的分析 5f2ah4 g  
    ]C^D5(t/cd  
    ~(kIr? ^  
    }q9;..oL  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 yHkZInn  
     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% L8n1p5 gx3  
    CPc<!CC  
    BFmYbK  
    vUl5%r2O4  
    5. 增加一个粗糙表面 "f\2/4EIl  
    'gd3 w~  
    JViglO1\  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 2)]C'  
     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。 6r"uDV #0  
    c(Zar&z,E  
    0mo^I==J1  
    k.? aq  
    bG=CIa&@  
    6=o@X  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 8$a4[s  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 $by-?z((  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 D ODo !  
    0.S].Y[  
    -G&>b D  
    T677d.zaT  
    6. 对衍射级次效率的影响 .kh%66:  
    e:}8|e~T  
    E15"AO  
    粗糙度参数: JmdXh/X  
     最小特征尺寸:20nm c7T9kV 8hS  
     总的调制高度:200nm R)?b\VK2$  
     高度轮廓 \ &1)k/  
    INSI$tA~  
    [C d"@!yA  
    NfcY30}:  
    A3ad9?LR[R  
     效率 `C"Slz::  
    Ao)hb4ex  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 /=Bz[ O  
    86O"w*9  
    0L10GJ"(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm G|FF  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 -}|GkTM  
    o~!4&  
    ! {lcF%  
    6ae  
     效率 ,t5X'sY L  
    dq~p]h~,H  
    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。 'TpW-r:  
    avxI\twAU  
    粗糙度参数: .CFaBwj  
     最小特征尺寸:40nm v<bq1QG  
     总调制高度:200nm en>d  T  
     高度轮廓 VpSk.WY/ e  
    G3&ES3L  
    hH:7  
    P;0tI;  
     效率 t]{qizfOB  
    \V`O-wcJ]S  
    hKjvD.6]%  
    U~Aw=h5SD  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 KY/}jJW  
    ?cdSZ'49[  
    %Q"zU9  
    粗糙度参数: 2{c ;ELq  
     最小特征尺寸:40nm ^qqP):0y1V  
     全高度调制:400nm vFY/o,b \  
     高度轮廓 j~c7nWfX  
    XPXC7_fV  
    8,2l >S  
     效率 \lHi=}0  
    :/ns/~5xa:  
    OO_{ o  
    8yax.N j  
    J]ivIQ  
     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。 zNRoFz.  
    AoyU1MR(  
    7. 总结 >bxT_qEm  
     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)。  w_G/[R3  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m s\:^a  
     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。 evsH>hE^  
     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。
    I^/Ugu  
    D2|-\vJ>  
     
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