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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。 |~SE"  
    np\st7&f6  
    1. 建模任务 7p^@;@V  
    \e<mSR  
    Iz#yQ`  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 VCjq3/[_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 9#uIC7M  
    Y}ng_c  
    2. 建模任务:正弦光栅 q(IZJGb  
    )s7bJjT0=X  
    x-z方向(截面视图) !"Qb}g  
    .eo~?u<j&  
    8O6_iGTBh  
    光栅参数 || [89G  
     周期:0.908um GuT6K}~|D  
     高度:1.15um LfEvc2 v=g  
    (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) z!$gVWG  
    3:l DL2  
    3. 建模任务 AH^e]<2-  
    ~\$=w10  
    SB TPTb  
    Vvyj  
    f')c/Yw  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Q"%QQo}}  
    *(G&B\  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 d<x1*a  
    7rcA[)<'  
    A:eFd]E{(  
    "V4Q2T T  
    4. 光滑结构的分析 7:>sc]Z  
    Q&xjF@I  
    (S|a 9#  
    kn}z gSO  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ?6f7ld5  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% }B0sC%cm  
    D+sQPymI  
    "(,2L,Zh  
    k#C f})  
    5. 增加一个粗糙表面 2ev*CX6.  
    8Atq,GcG  
    edijfhn  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p&^J=_O  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 URA0ey`  
    U]hF   
    ,[isib3  
    +~Tu0?{Z 0  
    nIn2 *r  
    %<} <'V0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 :g2  }C  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 NQX>Qh 2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 bb;(gK;F  
    6)}B"Qd  
    XJgh>^R^  
    F_=1;,K%  
    6. 对衍射级次效率的影响 A1),el-^5  
    &nY;=Hv`WY  
    Zw{MgoJ0Z  
    粗糙度参数: =gjDCx$|  
     最小特征尺寸:20nm 0{+.H_f`  
     总的调制高度:200nm +C+<BzR~A.  
     高度轮廓 xJc$NV-JzK  
    c.%.\al8oW  
    *fnvZw?  
    w^q7n  
    B=n[)"5fBO  
     效率 <*(^{a. O  
    5\ hd4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 j1*f]va  
    9b"MQ[B4#a  
    pKT2^Q}-h  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm w0w1PE-V=  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 F~HRME; Z  
    3mO;JXd  
    lCIDBBjy^  
    4)kG-[#  
     效率 jlqv2V7=/  
    bT )]'(Xy  
    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。 W)*p2 #l  
    AjkW0FB:1  
    粗糙度参数: }%TPYc  
     最小特征尺寸:40nm 7 oQ[FdRn*  
     总调制高度:200nm )Si2 u5  
     高度轮廓 ,"\@fwy{  
    Y?K{(szo ?  
    vLT0ETHg6  
    upy\gkpnGO  
     效率 b2C`g]ibQ  
    By)u-)g9  
    h-#1U3d  
    o!c] (  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 o-C#|t3hH  
    7f{=w, U  
    \%0n}.A  
    粗糙度参数:  _; Y`  
     最小特征尺寸:40nm T,%j\0  
     全高度调制:400nm pkgjTXR2b  
     高度轮廓 NSQp< m  
    NZ0O,} m  
    /Ncm^b4  
     效率 c;2#,m^  
    Wb}c=hZv  
    eE GfM0  
    X;oa[!k  
    %McE` 155  
     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。 O@V%Cu  
    )wvHGecp*  
    7. 总结 v\tEVhm  
     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! v(+|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ,Wbwg  
     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。 T .FI'wy  
     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。
    ar9]"s+'  
    Jg}K.1Hs  
     
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