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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。 AAlc %d/9  
    *v+l,z4n  
    1. 建模任务 N7_eLhPt*8  
    Lc{arhN  
    KD &nLm!  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 E=ijt3  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /B@{w-N  
    KHML!f=mu  
    2. 建模任务:正弦光栅 P);s0Y|@H  
    =# Sw.N  
    x-z方向(截面视图) |NZi2Bu  
    g2|Myz)  
    FfJ;r'eGs  
    光栅参数 FtIcA"^N  
     周期:0.908um k56Qas+3=  
     高度:1.15um :S0!  
    (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) iH }-  
    &< BBP n@\  
    3. 建模任务 +M0pmK!  
    ~DInd-<5  
    <#C,66k  
    pXSShU#  
    w+ R/>a( ]  
     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。 6e+'Y"v  
    #u hUZq  
     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。 Ds">eNq  
    e Wux  
    Z v@nK%#J  
    qgrJi +WZ  
    4. 光滑结构的分析 $9,&BW_*  
    O:wG/et  
    ."$t&[;s  
    ZZT #V%Q=u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7y'uZAF  
     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% :25LQf^nz  
    p@Y=6Bw  
    }mj9$=B4  
    M/?,Qii  
    5. 增加一个粗糙表面 1#A$&'&\J;  
    }<04\t?  
    |"gL {De  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0kkDlWkzo  
     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。 S\A/*!%~y  
    YExgUE|  
    bC<W7qf]}  
    D@bGJc0  
    32YbBGDN!f  
    Tlw'05\{J  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Du+W7]yCl  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8<6H2~5<  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 yq%5h[M  
    MET9rT  
    oACAC+CP  
    w 9dkJo  
    6. 对衍射级次效率的影响 .Kb3VNgwvm  
    }UhYwJf89  
    R=z])  
    粗糙度参数: |./mPV r  
     最小特征尺寸:20nm 6zi>Q?] 1  
     总的调制高度:200nm ')"+ a^c  
     高度轮廓 za_b jE  
    "n%s>@$  
    U) J5K  
    4ijtx)SA  
    J usU5 e|  
     效率 YZol4q|ic  
    c7e,lgG-  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 SI}s  
    %O"8|ZG9{  
    <Riz!(G  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm EgjJywNhd2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 WMB%?30  
    uz8LF47@:-  
    >P/36'  
    !jj`Ht)  
     效率 8SGaS&  
    "_{NdV|a  
    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。 @aIgif+v  
    R/vHq36d  
    粗糙度参数: nKx)R^]k  
     最小特征尺寸:40nm +,76|oMsQ%  
     总调制高度:200nm lzEynMO+  
     高度轮廓 ^hIdmTf6  
    W XQ@kQD  
    ~YYnn7)  
    GJ ^c^`  
     效率 kK? SG3  
    KgL!~J  
    cQU/z"?+  
    5hrI#fpOR  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 V b0T)C  
     Gl~l  
    )Qbd/zd\U  
    粗糙度参数: gmGK3am  
     最小特征尺寸:40nm H [=\_X1o(  
     全高度调制:400nm yXJhOCa  
     高度轮廓 ">H*InF  
    \@<7Vo,  
    86ao{l6lC  
     效率 {r^_g(.q  
    1QoW/X'>.  
    S=UuEmU5N  
    l1+l@r\  
    fUT[tkb/!  
     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。 EZUaYp ~M  
    m:H^m/g  
    7. 总结 3lP;=* m.  
     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)。 '/d51  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 xT HD_?d  
     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。 \nl(tU#j  
     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。
    >xFvfuyC  
    }`tSRB7  
     
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