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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。 3kIN~/<R+7  
    EQyC1j  
    1. 建模任务 AOWmzu{zw  
    % X+:o]T  
    eJVjuG  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }=UHbU.n~!  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _8riUt  
    H*QIB_  
    2. 建模任务:正弦光栅 .TMs bZ|j  
    U;V7 u/{  
    x-z方向(截面视图) }QcCS2)Ud  
    S)k*?dQ##R  
    ] =xE  
    光栅参数 3yY}04[9<  
     周期:0.908um D},>mfzF  
     高度:1.15um D>@I+4{p  
    (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) +0%w ;'9z  
    tl4V7!U@^z  
    3. 建模任务 #*uL)2nR  
    .hP D$o  
    a| x.C6P e  
    NP#w +Qw  
    eV"h0_ox  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 P[#e/qnXu|  
    ='sHj4hU  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ;| 5F[  
    ,I$`-$_'  
    M~#gRAUJ  
    Gg3,:A_ w  
    4. 光滑结构的分析 nFg~< $d  
    dA`IEQJL  
    yZ(zdM\/sL  
    -M~:lK]n   
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 .fFCC`&T  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% eRstD>r  
    }b"yU#`Q\  
    }wjw:M  
    cLJ$M`e  
    5. 增加一个粗糙表面 C12Fl  
    |&nS|2.'  
    &yTqZ*Yuk  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |'8Nh  
     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。 '8. r-`l(  
    Yty/3T3)e  
    o>i4CCU+  
    q&- `,8#  
    k&q;JyUi  
    \*y-g@-{W$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 V`d,qn)i  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 j'<<4.(  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \0I_<  
    ~ 'H ]jN  
    [{,T.;'<j  
    l0w]`EE  
    6. 对衍射级次效率的影响 LTCb@L{^i  
    n)e 6>R ;  
    5iw<>9X*  
    粗糙度参数: @|m/djN5x  
     最小特征尺寸:20nm  #ut  
     总的调制高度:200nm e/&{v8Hmb  
     高度轮廓 e8!5 I,I  
    qu@~g cE  
    6qpJUkd  
    l -mfFN  
    (k)v!O-  
     效率 Z'W =\rl  
    :T$|bc  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 S-b/S5  
    zOIDU  
    $am$ EU?s  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm beGa#JH,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 EhvX)s  
    e@ 07  
    {.|CdqwY  
    glxsa8  
     效率 JPUW6e07o  
    2r4Uh1D~  
    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。 RFcv^Xf  
    V>LwqS~`  
    粗糙度参数: W:nef<WH  
     最小特征尺寸:40nm v^NIx q}U  
     总调制高度:200nm ~?Pw& K2  
     高度轮廓  RVmh6m  
    /NFj(+&g+  
    qkY:3Ozw  
    LEf^cM=>  
     效率 k FD; i  
    IdYt\^@>  
    yYYSeH  
    &64h ;P<  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 vWv"  
    a0E)2vt4  
    pRpBhm;iJ  
    粗糙度参数: XFpjYwn  
     最小特征尺寸:40nm h"Q8b}$^)  
     全高度调制:400nm iC~^)-~H=w  
     高度轮廓 M h}m;NI  
    pa3{8x{9m  
    <2x^slx)?  
     效率 n'LrQU  
    *#|&JIEsi  
    KYI/  
    $GcqBg-Hi  
    C2I_%nU Z1  
     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。 ~jk|4`I?T  
    p)-^;=<B3  
    7. 总结 p27~>xQ  
     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)。 ZJJY8k `  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `UaD6Mc<Mz  
     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。 f~R(D0@  
     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。
    tSUEZ62EY  
    ^ VyKd  
     
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