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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。 k: D<Q  
    @N34 Q-l  
    1. 建模任务 5s8k^n"A  
    wTqgH@rGtR  
    ~r+;i,,X  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 g\d|/HV K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (;\JCeGA  
    dQTJC %]O  
    2. 建模任务:正弦光栅 7h0LR7  
    c.r]w  
    x-z方向(截面视图) ~ #Vrf0w/  
    YDO#Q= q%  
    bDRl}^aO6  
    光栅参数 5Q =o.wf  
     周期:0.908um 624l5}@:  
     高度:1.15um qo/`9%^E?  
    (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) Sw%^&*J  
    5@6F8:x}V  
    3. 建模任务 l'm!e'7_  
    0.qnbDw_  
    Xnpw'<~X  
    xbsp[0I,  
    AKu]c-  
     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。 vjmNS=l  
    u8 Q`la  
     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。 3P N<J  
    Sjv_% C $  
    ZuH@qq\  
    ?t46TV'G  
    4. 光滑结构的分析 S8 .1%sw  
    7a\at)q/y  
    K+p7yZJ  
    !W^P|:Qt  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "w7wd5h  
     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% 0QcC5y;  
    i_Ol vuy~  
    +XMKRt  
    &?"E"GH  
    5. 增加一个粗糙表面 #%5[8~&  
    C;>!SRCp  
    h6`v%7H?  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 crTRfqF  
     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。 c'O"</  
    1UdET#\  
    21_sg f?  
    V(wm?Cc]  
    Pg4go10|  
    |q!O~<H@  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  OXDEU.  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;#)sV2F\&  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 5d|hP4fEc  
    {0?^$R8j  
    l^!raoH]q  
    DXyRNE<G[C  
    6. 对衍射级次效率的影响 &Zy%Zz  
    ]?c9;U  
    o4P>t2'  
    粗糙度参数: C@b-)In  
     最小特征尺寸:20nm <!;NJLe`  
     总的调制高度:200nm %^pm~ck!  
     高度轮廓 mM(Z8PA 9-  
    ;T hn C>U  
    *E.uqu>I  
    pmfL}Dn  
    ;x,yGb`  
     效率 BMi5F?Q'G  
    d RIuA)0s  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 y?OK#,j  
    T\v~"pMu*0  
    (! a;}V<7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $&Lw 2 c0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JIatRc?g  
    me@k~!e"z  
    _*w kTI+j  
    ?uh%WN6nU]  
     效率 ,,8'29yEq  
    U5:5$T,C  
    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。 SiLWy=qbR  
    s.$:.*k  
    粗糙度参数: VW\xuP  
     最小特征尺寸:40nm rczwxWK  
     总调制高度:200nm dt5`UBvUg  
     高度轮廓 ROi_k4Fj  
    +k;][VC[O  
    7<0oK|~c#  
    x~?|bnM#3  
     效率 C23Gp3_0/  
    b?,''t  
    %6Y\4Fe  
    QC Jf   
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Ex<@:  
    O[+\` 63F=  
    n,#o6ali>  
    粗糙度参数: xey?.2K1A  
     最小特征尺寸:40nm h9Tst)iRi  
     全高度调制:400nm woUt*G@  
     高度轮廓 ZFC&&[%-sG  
    {W'{A  
    "G!,gtA~  
     效率 RPw1i*  
    II]-mb  
    8a;;MJ)  
    Ow 0(q^H<  
    <YAs0  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 |Hv8GT  
    k r5'E#  
    7. 总结 PG{"GiZz=  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 QE6L_\l  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R[W'LRh~:1  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 kS62]v]  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    =>*9"k%m  
    .Fx-$Yqy  
     
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