切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2059阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 ]PS`"o,pF$  
    <- \|>r Q  
    1. 建模任务 6?a`'&  
    hl1IG !  
    Qu|CXUk  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ) H,Xkex  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @j|E"VYY  
    :;_ khno  
    2. 建模任务:正弦光栅 7DAP_C  
    BA h'H&;V  
    x-z方向(截面视图) YYQvt  
    \OW:-  
    3X gJZ  
    光栅参数 x0# Bc7y  
     周期:0.908um 19$A!kH\  
     高度:1.15um QXb2jWz  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) &l+Qn'N  
    U<'N=#A J  
    3. 建模任务 kp*v:*  
    :qE.(k1@5  
    YdhV a!Y  
    .`IhxE~mN  
    Y:DopKRD  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 W]po RTJ:  
    T]\1gs41  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 GxhE5f;  
    'ma X  
    &@lfr623  
    Cfi4~&  
    4. 光滑结构的分析 T1C_L?L  
    s&$?m [w  
    xUn"XkhP  
    H@(O{ 9Yl;  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 QATRrIj{e  
     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% > 'R{,1# U  
    j- 9)Sijj{  
    naR<  
    &@6xu{o  
    5. 增加一个粗糙表面 HR-'8?)R.A  
    hNXZL>6  
    JRB6T_U  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 sTd@/>S?p  
     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。 L-Q8iFW'  
    ?-j/X6(\(  
    oL]uY5eZoe  
    :of([e|u6  
    5'set?  
    ?!Y_w2  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Un]wP`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 J|I*n   
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 f9#zV2ke]  
    & R_?6*n  
    ^t3>Z|DiB^  
    ~R;/u")@e  
    6. 对衍射级次效率的影响 0PkX-.  
    wS=vm}}u  
    bpc1> ?  
    粗糙度参数: IT NFmD  
     最小特征尺寸:20nm L!:NL#M  
     总的调制高度:200nm SA'g`  
     高度轮廓 Bv7FZK3  
    _|\X8o_  
    gs1yWnSv5  
    G/JGb2I/7|  
    $T K*w8@:  
     效率 ;?{^LiD+F  
    ~B[e*| d  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -Y524   
    '=;e# C`<{  
    ( K[e=0Rf  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm UnDCC_ud  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 pJFn 8&!J  
    bf/6AY7  
    = 9Yf o,F  
    IN/$b^Um  
     效率 ] !*K|?VL  
    pT=^o  
    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。 Osz=OO{  
    "3VX9{'%@  
    粗糙度参数: fBh"  
     最小特征尺寸:40nm 2Rw<0.i|  
     总调制高度:200nm z9 0JZA  
     高度轮廓 J3y _JoS  
    oOprzxf"+Z  
    ~j[?3E4L}  
    6Mk#) ebM  
     效率 @{b5x>KX  
    WzFXF{(  
    f&$Bjq  
    KAZ<w~55c  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 l1]N&jN{  
    6)sKg{H  
    _b8KK4UR  
    粗糙度参数: (ORbhjl  
     最小特征尺寸:40nm IwYfs]-  
     全高度调制:400nm |-6`S1.  
     高度轮廓 K3vZ42n  
    0m1V@ 3]7>  
    =( ZOn=IL  
     效率 #8XmOJ"W3k  
    (P? |Bk [  
    -Y+pLvG*  
    ~ ?nn(Q-  
     pF6u3]  
     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。 _f 2rz+  
    d s`YVXKH  
    7. 总结 vFHeGq70j  
     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)。 Oa:C'M b  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  gwIR3u  
     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。 ]?_~QE`  
     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。
    .}F 39TS2  
    $G <r2lPy  
     
    分享到