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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。 ?6nB=B)/  
    j (Q# NFT7  
    1. 建模任务 cQ1Axs TO  
    h(~/JW[  
    L-S5@;"  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 jAue+ tB  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 W2fcY;HZ  
    4b;*:C4?  
    2. 建模任务:正弦光栅 BBGub?(dR  
    /]j{P4  
    x-z方向(截面视图) Hm!"%  
    s3nt2$=:t  
    <H-kR\HF  
    光栅参数 z~tdLtcX  
     周期:0.908um TQNdBq5I6  
     高度:1.15um ts@Z5Yw*!  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ^ <`SUBI  
    DR3om;Uk  
    3. 建模任务 K@xMPB8in  
    xgj'um  
    -64 ;P9:A>  
    )V>zXy}Y  
    -3~S{)  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 vE8'B^h1  
    , %8)I("  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 rP2h9Cb  
    W94u7a  
    3`vKEThY)  
    rr\9HA  
    4. 光滑结构的分析 8v8-5N  
    R@5eHP^  
    .m8l\h^3  
    WN%,   
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 dhxzW@'nIL  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 4|I;z  
    ((#BU=0iK  
    &\~*%:C  
    r(Z?Fs/  
    5. 增加一个粗糙表面 <pa-C2Ky  
    !v=/f_6  
    mLkp*?sfC  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 pO5j-d *  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 *S}CiwW>/  
    Rr CG(Bh  
    +zk5du^gZ  
    qNHI$r'  
    qUmSB"#Z  
    ^z{Xd|{"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .>[l@x"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 xr@;w8X`^  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 H Q[  
    $M0l (htR  
    ||TZ[l  
    _K{- 1ZYsi  
    6. 对衍射级次效率的影响 `uk=2k}&m  
    }1[s,  
    \>wQyz  
    粗糙度参数: 8au Gz ,"  
     最小特征尺寸:20nm _[(EsIqc(F  
     总的调制高度:200nm : OjmaP  
     高度轮廓 0QPY+6  
    'm |T"Ym~  
    lDKyD`WKnZ  
    5[B)U">]  
    D4y!l~_,%M  
     效率 ntPj9#lf  
    [bX ^_ Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <& +jl($"  
    B<-("P(q  
    SB('Nqih  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm na9YlJ\  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 09P2<oFLn  
    fH_l2b[-3@  
    us1$  
    W-|C K&1  
     效率 LD NdHG6  
    g{sp<w0  
    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。 !T:7xEr  
    =?+w5oI0  
    粗糙度参数: qLxcr/fK  
     最小特征尺寸:40nm m*jE\+)=^  
     总调制高度:200nm W+=j@JY}q9  
     高度轮廓 XY9%aT*  
    `^on`"\{u  
    :8}Qt^p  
    o+ {i26%  
     效率 X6$Cd]MN  
    |T"j7  
    2G5|J{4w  
    \8\T TkVSq  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \r{wNqyv  
    9eP*N(m<  
    e]; IQ|  
    粗糙度参数: o%z^@Cq  
     最小特征尺寸:40nm 9 ;uw3vI%  
     全高度调制:400nm yil5 aUA  
     高度轮廓 Kx,X{$Pe  
    j"TEp$x  
    Iix:Y}  
     效率 x5smJ__/  
    .=G3wox3  
    4L`,G:J,;  
    - "2 t^ Q  
    FqnD"]A  
     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。 b5jD /X4  
    9fTl6?x  
    7. 总结 4, Vx3QFZ  
     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)。 edpRx"_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =^*EM<WG)  
     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。 H=WB6~8)  
     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。
    iK1{SgXrFI  
    47*2QL^zj  
     
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