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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。 i1!Y {  
    q'%!qa+  
    1. 建模任务 (i-L:  
    bUc ++M  
    ;.7]zn.X]2  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 vX$|/74  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3lgD,_&  
    i"n1E@  
    2. 建模任务:正弦光栅 8x9;3{R   
    /Ur]U w  
    x-z方向(截面视图) GQ*or>R1  
    >n%ckL|rG  
    3vEwui-5  
    光栅参数 4r9AUmJqw  
     周期:0.908um ZC)m&V 1  
     高度:1.15um |Rb8 / WX  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) aQV?}  
    Srrzj-9^)K  
    3. 建模任务 !iUT Re  
    F`o"t]AD-a  
    R%Xz3Z&|  
    o>I,$=  
    N^jr  
     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。 +<WNAmh   
    9dp1NjOtAc  
     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。 && WEBQ  
    b>nwX9Y/U  
    {-yw@Kq  
    P} Y .  
    4. 光滑结构的分析 ZJHaY09N  
    K%;=i2:  
    J?f7!F:8  
    aF.fd2k  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !Za yN  
     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% mEbj  
    PsN_c[+  
    \sS0@gnDI  
    U+ V yH4"  
    5. 增加一个粗糙表面 ?F|F~A8dr  
    ex|h&Vma2V  
    D~ 7W  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O?iLLfs  
     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>wn e\(5H  
    [vxHsY3z  
    a!, X@5  
    ,m5tO  
    2W;2._  
    "fu@2y4^  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 % ejq|i7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 c+:^0&l  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~zQxfl/  
    ^_uCSA'X  
    eqqnR.0  
    -K6y#O@@  
    6. 对衍射级次效率的影响 V/yj.aA*@  
    U=[isi+7  
    }`]Et99Q5  
    粗糙度参数: F:LrQu  
     最小特征尺寸:20nm Am#Pa,g  
     总的调制高度:200nm euET)Ccq  
     高度轮廓 ^O&&QRH~w  
    )<.y{_QUN  
    ~\ v"xV  
    x}#N?d  
    J#\oc@  
     效率 [ic%ZoZ_  
    Xi!e=5&Pa  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 6ck%M#v  
    <>V~  
    7hT@,|(j  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm J@qLBe(v  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Fm+V_.H/;  
    ,?wxW  
    {5c]\{O?[  
    .d+zF,02Z  
     效率 ow#8oUf=  
    L),bP fz  
    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。 'Qg.D88  
    ?h,.1Tb  
    粗糙度参数: -:Bgp*S  
     最小特征尺寸:40nm d"thM  
     总调制高度:200nm j? Vs"d|  
     高度轮廓 9G4os!x)  
    IaO*{1re  
    \xmDkWzE  
    p:3w8#)MZ  
     效率 CW+gZ!  
    w7f)v\p  
    lLI%J>b@  
    {d> 6*b  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Ho $+[K  
    n D}<zj$D2  
    oslj<  
    粗糙度参数: XY<KLO%  
     最小特征尺寸:40nm =FfR?6 ~  
     全高度调制:400nm (iht LFp  
     高度轮廓 kB=5=#s  
    ruy?#rk  
    :N'   
     效率 >S%}HSPKq  
    Bf" ZmG9  
    ^1Bk*?Yx\x  
    gBZNO! a,d  
    1yTw*vH F  
     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。 {*nE8+..A  
    BRv#`  
    7. 总结 k7M{+X6[  
     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)。 ?<^^.Si  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *p|->p6,u  
     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。 z2q!_ ~  
     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。
    u@Bgyt7Y  
    [~?6jnp  
     
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