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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。 txik{' :  
    :nS$cC0x*  
    1. 建模任务 yJ4ZB/ZQ  
    <DZ$"t  
    hQ (84u  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .'PS L  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 s63!]LDr  
    GK=b  
    2. 建模任务:正弦光栅 2( U;{;\n*  
    d_ 7hh  
    x-z方向(截面视图) xF6byTi  
    s#H_ QOE  
    E NrcIZ  
    光栅参数 `\$EPUM  
     周期:0.908um y96HTQ32  
     高度:1.15um G8&/I c  
    (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) |:]} u|O  
    &B\ sG=  
    3. 建模任务 :-Ml?:0_X  
    &grqRt  
    _FxeZ4\  
    &y&HxV  
    m*.+9 6  
     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。 jG{OLF6 !  
    14DhJUV"b  
     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。 %j@@J\G!  
    tl; b~k  
    (H8JV1J  
    _#qfe  
    4. 光滑结构的分析 d ehK#8  
    @b!W8c 6  
    L1Jn@  
    h[mJ=LIrg  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !t+ 3DMPn  
     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% [HI$[ :[  
    ?,i}Qr [Q  
    5^K\<+{~B  
    ~F8xXW0  
    5. 增加一个粗糙表面 pI_dV44W  
    Y?$  
    &->ngzg  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 hr!'  
     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。 |`xM45  
    JvK]EwR ;  
    L5'?.9]  
    p|?FA@ 3  
    s (K SN/  
    b:cy(6G(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 <_c8F!K)T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5M/~ |"xk  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 loC~wm%Ql  
    W>5[_d  
    T.jCF~%7F  
    hI 9q);g  
    6. 对衍射级次效率的影响 |Sm/s;&c6  
    qtmKX  
    9w~SzpJ%  
    粗糙度参数: )N*Jc @Y@  
     最小特征尺寸:20nm |s;']  
     总的调制高度:200nm l6 L?jiTl_  
     高度轮廓 !*f$*,=^  
    " :f]egq -  
    Tw7]   
    b;%t*?t  
    &36SX<vZ  
     效率 uaz!ze+  
    )_1 GPS  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 j8nkNE]&   
    LM+d3|gSV  
    xW]65iav  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^,#m y<{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 bAbR0)  
    x|O^#X(,  
    .`Q^8|$-K  
    #y[U2s Se  
     效率 *\(z"B  
    |-)8=QDz)r  
    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。  vP=68muD  
    U`lK'..  
    粗糙度参数: ZPyzx\6\  
     最小特征尺寸:40nm kY @(-  
     总调制高度:200nm s*s~yH6  
     高度轮廓 *yaS^k\  
    1`YU9?  
    JXM]tV  
    yIrJaS-  
     效率 #f YB4.i~  
    t&:L?K)j  
    y)U ?.@  
    b>Y{,`E3  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 fGO\f;P  
    wapSpSt  
    '3Lu_]I-  
    粗糙度参数: ,zltNbu\.(  
     最小特征尺寸:40nm I#&r5Q  
     全高度调制:400nm ;8eKAh  
     高度轮廓 0/b  _T  
    D:;idUO  
    y TD4![  
     效率 jx]P:]  
    @p L9a1PJv  
    xEp?|Q$  
    fEX=csZ86  
    X!p`|i  
     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。 PO`p.("h  
    aPVzOBp  
    7. 总结 XzHR^^;u"*  
     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)。 +a3E=GJ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0z8?6~M;<  
     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。 oojl"j4  
     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。
    lI 4tW=  
    8HQ.MXKP  
     
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