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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。 X-G~/n-x  
    ,<^tsCI  
    1. 建模任务 <WHs  
    y:hCBgc;`c  
    (N~zJ .o  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =}%#$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y1Gg (z  
    zP{<0o  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^?K?\   
    TY54e T  
    x-z方向(截面视图) _ RT"1"r  
    'sjJSc  
    Pw^c2TQ  
    光栅参数 [c KI0  
     周期:0.908um u]]5p[ |S  
     高度:1.15um -NflaV~  
    (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) l_YdIUl  
    cvs"WX3  
    3. 建模任务 v'bd.eqw  
    "zeJ4f  
    }VGI Y>v  
    &, Zz  
    11@2;vw  
     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。 +Qi52OG  
    1EAVMJ  
     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。 Zjp5\+hHV  
    ku[=QsMv  
    @]ptY*   
    d4/`:?w  
    4. 光滑结构的分析 gGiV1jN _  
    7QOC]:r  
    _OknP2E  
    1 <qVN'[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Cs1%g  
     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% tO+%b=Z^  
    j]F#p R}p  
    vRb(eg  
    >;'1k'  
    5. 增加一个粗糙表面 `~aLSpB65  
    N5w]2xz!  
    5rHnU<H@y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 C_^R_  
     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。 ".Deu|>  
    \")YKN=W  
    ;5oH6{7_Z  
    k+Ma_H`  
    C1P t3  
    s!o<Pd yJK  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Dpp52UnT E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 |Qt`p@W  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "za*$DU  
    _"w!KNX>(~  
    l&^[cR  
    C#?d=x  
    6. 对衍射级次效率的影响 _KkVI7a  
    h'YcNkM 2>  
    9 K /  
    粗糙度参数: %`T^qh_dE  
     最小特征尺寸:20nm A$"$`)P!  
     总的调制高度:200nm LWb}) #E  
     高度轮廓 Dgq[g_+l  
    jf)JPa_  
    tv=FFfQ  
    P2:Q+j:PX  
    <T_Nlar^^  
     效率 @%@^5  
    >'1Q"$;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 v!'@NW_  
    OB  i!fLa  
    CD<u@l,1  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ?e_}X3{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 J0WXH/:  
    8H`l"  
    36Z`.E>~L  
    VX>t!JP p  
     效率 eP'kY(g8   
    BK\~I  
    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。 (PrPH/$  
    {FmFu$z+[  
    粗糙度参数: Z-p^3t'{  
     最小特征尺寸:40nm Lp]C![\>U  
     总调制高度:200nm G-i_s6Wu  
     高度轮廓 Y)5uK:)^  
    AA& dZjz  
    +VW]%6 +  
    y $ DB  
     效率 Cg\)BHv~  
    xY'YbHFz  
    j83Y'VJJC  
    YK+Z0ry  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 W6/p-e5y  
    "u]Fl+c  
    %C][E^9  
    粗糙度参数: x w83K  
     最小特征尺寸:40nm wkpVX*DfRE  
     全高度调制:400nm U)%u`C0  
     高度轮廓 ~u`! Gi  
    lR K ?%~  
    `V_/Cz_}D  
     效率 ,H(vD,54g  
    `IRT w"  
    z iGL4c0p  
    h=y(2xA  
    )ZU#19vr7  
     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。 vHe.+XY  
    qhf/B)  
    7. 总结 td$6:)  
     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)。 EGr5xR-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %7wzGtM]ps  
     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。 5.HztNL  
     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。
    8A]q!To  
    W",jZ"7  
     
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