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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。 ^<a t'jk6  
    aGtf z)  
    1. 建模任务 NRIG1v>  
    67G?K;)e  
    &&8IU;J  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ij(B,Y  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E^/t$M|H  
    < (fRn`)PT  
    2. 建模任务:正弦光栅 }o?APvd  
    #(N+(():  
    x-z方向(截面视图) %,@e^3B  
    PIoLywpRn  
    jN;@=COi  
    光栅参数 7` zHX&-W  
     周期:0.908um -~v2BN/  
     高度:1.15um '}Z~JYa0  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Tz8PSk1[  
    IID-k  
    3. 建模任务 jD<{t  
    %^4CSh  
    JP!~,mdS  
    =C8?M  
    rrBsb -  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ( u\._Gwsx  
    _u5#v0Y  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 :toh0oB[  
    :OhHb #D  
    %,}A@H ,  
    7byK{{/z  
    4. 光滑结构的分析 vgH3<pDiU6  
    * K D I}B>  
    jHE}qE~>5  
    i@)i$i4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 aW)-?(6>  
     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% @s ?  
    N~goI#4  
    :t8b39  
    }@'$b<!B  
    5. 增加一个粗糙表面 K/j3a[.  
    k;AD`7(=  
    V3Q+s8OIF  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "U>JM@0DNm  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 a eFe!`F  
    eg\v0Y!rI  
    Lsq A**=  
    ([T>.s  
    }Jy8.<Gd^  
    SPX$ U5&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Wu c S:8#|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H]{v;;'~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 dx5#\"KX=,  
    R_W+Ylob  
    U@_dm/;0&  
    0QXVW}`hz  
    6. 对衍射级次效率的影响 J>wt (] y  
    3G,Oba[$<  
    `#F{Waww'  
    粗糙度参数: +Mo9kC  
     最小特征尺寸:20nm "pi=$/RD9  
     总的调制高度:200nm $+8cc\fq  
     高度轮廓 fHE <(  
    bH7X'%r  
    p4.wh|n  
    ]qethaNy  
    |oH,   
     效率 bhTb[r  
    T! Y@`Ox  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 5{|7$VqPF  
    dpAjR  
    q8X feoUV  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @| M|+k3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 A-H&  
    mXRB7k  
    [w>$QR  
    3KR d  
     效率 ] bM)t<  
    \rx3aJl  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Y}t \4 di  
    *g:4e3Iy  
    粗糙度参数: *W4m3Lq  
     最小特征尺寸:40nm "cE7 5  
     总调制高度:200nm q.KG^=10  
     高度轮廓 fM]+SMZy  
    !o5 W  
    ''q@>  
    /7a BDc-v  
     效率 ;,C)!c&  
    w j*,U~syB  
    V, Z|tB^  
    7]U"Z*  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Ye"o6_U "  
    Ttu2skcv  
    1Ce@*XBU  
    粗糙度参数: (7mAt3n k  
     最小特征尺寸:40nm !*s?B L  
     全高度调制:400nm u!!Y=!y*<  
     高度轮廓 hEA<o67  
    bx#>BK!  
    ?x$"+,  
     效率 eV 2W{vuI  
    |jQ:~2U|   
    #zG&|<hc  
    MuYk};f  
    K#%&0D!  
     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。 NTdixfR  
    _BM" ]t*  
    7. 总结 fL_4uC i\  
     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)。 g-Mj.owu=  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 )<oJnxe]  
     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。 u8gS< \  
     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。
    %zA;+s$l  
    jlkmLcpf  
     
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