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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。 Hd7Vp:KM  
    yt,Ky8y1  
    1. 建模任务 Pk(%=P ,  
    {(asy}a9K  
    R47y/HG,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 PBEi"`i  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lk81IhI  
    )a'`  
    2. 建模任务:正弦光栅 VG$;ri>  
    kz("LI]  
    x-z方向(截面视图) *wd=&Z^19  
    e0ni  
    x;} 25A|  
    光栅参数 R^$EnrY(<  
     周期:0.908um 8cMX=P  
     高度:1.15um pStb j`Eq  
    (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) m#O; 1/P  
    (n2_HePE  
    3. 建模任务 %BMlc m7Ec  
    ]BRwJ2< x  
    8r@GoG>  
    P\{s C6E  
    7PUy`H,&  
     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。 -ULgVGYKK  
    z?kE((Ey  
     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。 Qgf|obrEi6  
    t,0}}9%?  
    s[/d}S@ >  
    4f ~q$Sf]<  
    4. 光滑结构的分析 + !nf?5;  
    vgg)f~  
    JX&%5sn(  
    ;Oq>c=9%  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 3A~<|<}t  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 55] MRv  
    'gD./|Z0  
    ,VUOsNN4\  
    ni )G  
    5. 增加一个粗糙表面 >f-RzQ k  
    /n$R-Q  
    on5\rY<I:@  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gX n `!  
     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。 k$#1T +(G  
    KiE'O{Y  
    $/(``8li_  
    H0t#J  
    =eDC{/K  
    87)/dHc  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 | "M1+(k7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 LtKR15h,  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3KkJQ5a  
    n? =O@yq  
    VJCj=jX  
    |m*l/@1  
    6. 对衍射级次效率的影响 ZdPqU \G^q  
    BV/ ^S.~  
     _PwPLSg  
    粗糙度参数: o~4kJW #  
     最小特征尺寸:20nm Z R~2Y?Wt9  
     总的调制高度:200nm 9ku|w#%I  
     高度轮廓 V!TGFo}  
    VtU2&  
    9j-;-`$S  
    YbZ?["S&  
    Z3u6m0!  
     效率 A%&lW9z7  
    ":=h1AJY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 mT|r:Yr:  
    y0) mBCX  
    )S#?'gt*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )`gxaT>&l  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ajkpU.6E:  
    + I*a=qjq  
    &=T>($3r94  
    @cx#'  
     效率 W!=ur,F+  
    fti0Tz'  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ~Xr[d07bC  
    c2s73i z  
    粗糙度参数: ?a?4;Y!  
     最小特征尺寸:40nm o62GEl25  
     总调制高度:200nm cmd7-2  
     高度轮廓 8LuU2Lo  
    ds{)p<LpT  
    K,P`V &m?  
    &a\G,Ma  
     效率 ;uZeYY?   
    }<'ki ;  
    D&],.N  
    QMDkkNK  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8`I,KkWg   
    3YUF\L]yyw  
    b`;&o^7gMO  
    粗糙度参数: Dv^M/z2&[  
     最小特征尺寸:40nm _tQM<~Y]u\  
     全高度调制:400nm "0z4mQ}>N  
     高度轮廓 CSNz8 y  
    Dj0D.}`~  
    yVpru8+eD  
     效率 d5=&:cF  
    3?!c<^"e  
    rTST_$"_6  
    Kz]\o"K  
    .8[uEQ_L  
     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。 usi3z9P>n  
    LW!4KA]  
    7. 总结 \t=#MzjR  
     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)。 PHH,vO[eO  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 yi-0CHo  
     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。 S]&aDg1y}  
     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。
    ZF<$6"4N  
    A9GSeW<  
     
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