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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。 #mX=Y>l  
    o " x& F  
    1. 建模任务 M,Px.@tw.  
    Cse@>27s  
    jz$)*Kdi*  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 GGs3r;(t  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oWpy ^=D_  
    8<t?o'9I  
    2. 建模任务:正弦光栅 jBEt!Azur  
    F~ n}Ep~1  
    x-z方向(截面视图) OwQ 9y<v  
    BcT|TX+ct  
    MQQ!@I`  
    光栅参数 gT R:9E:B  
     周期:0.908um $2^V#GWo  
     高度:1.15um Z8=4cWI~;  
    (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) @Ey(0BxNu  
    O4&/g-  
    3. 建模任务 2WIbu-"l  
    u+zq:2)H6  
    U3^T.i"R  
    N2}].}  
    HFx8v!^5N  
     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。 UJ)\E ^Hp  
    'MM#nQ\(  
     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。 ~"5WQK`@  
    `ge{KB;*n#  
    }d)>pH  
    cJm!3X  
    4. 光滑结构的分析 R$*{@U  
    6yF4%Sz9  
    T.HI $(d  
    &K`[SX=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -)?~5Z   
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 5RTAM  
    o"v> BhpC  
    FI~)ZhE)]  
    jjz<V(Sk  
    5. 增加一个粗糙表面 Gn;eh~uw;l  
    W?'!}g(~  
    gzP(Lf I5  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [/*85 4  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 slHlfWHq  
    Eln"RKCt}9  
    bsPwTp^  
    qEf )TW(  
    'mug,jM  
    ix]3t^  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 89@89-_mC  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 i2$U##-ro]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 z0HCmj9T  
    H U$:x"AW  
    S_6`.@B}  
    pp#Kb 2*  
    6. 对衍射级次效率的影响 4I^6[{_  
    rP;Fh|w#  
    PKfxL}:"8  
    粗糙度参数: +]CKu$,8  
     最小特征尺寸:20nm J*,Ed51&7  
     总的调制高度:200nm PQvq$|q  
     高度轮廓 /43DR;4  
    p0$K.f| ^  
    Gr?"okaA  
    -j]r\EVKS  
    !U,qr0h  
     效率 ahS*YeS7  
    R`ZU'|  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 F!`.y7hY@  
    nf /iZ &  
    **-%5 ~  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm F>n<;<  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Y: KB"H  
    .(CzsupY_q  
    I LF"m;  
    )Ah  
     效率 ?_W "=WpC  
    ;csAhkf:S  
    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。 U`:#+8h-}  
    fPK|Nw]b  
    粗糙度参数: A0O$B7ylQ  
     最小特征尺寸:40nm Xj+1]KRN  
     总调制高度:200nm N_q7ip%z  
     高度轮廓 >S5D-)VX  
    eiP>?8  
    }%$9nq3  
    s.C-II?e  
     效率 !pw%l4]/t  
    $hndb+6q  
    Zf]d'oW{/  
    cdzzS?$)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 4=F~^Xc`  
    ;n7k_K#0z!  
    CL9p/PJ%e  
    粗糙度参数: ,O 3"r;  
     最小特征尺寸:40nm cy^6g? ew  
     全高度调制:400nm Yq`r>g  
     高度轮廓 c4L5"_#`x-  
    kt X(\Hf!  
    E;VW6[M  
     效率 wzo-V^+q  
    i0p"q p  
    }6C&N8 f  
    |%&WYm6&#  
    6n%^ U2H/-  
     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。 OYG8%L  
    {x2N~1!E  
    7. 总结 7ou2SL}k  
     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)。 ( M.Sl  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 te" 8ZmJ  
     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。 %tUJ >qYU  
     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。
    q$b/T+-ec  
    }Ax$}#  
     
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