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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。 P`v%< 9~  
    5lu620o  
    1. 建模任务 d/k&f5  
    CD:@OI  
    AA:Ch?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 C%85Aq*4  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <*<7p{x  
    ~N&j6wHg#  
    2. 建模任务:正弦光栅 {*bXO8vi((  
    Ji\8(7 {8  
    x-z方向(截面视图) H5j~<@STC  
    Y?=+A4v  
    BI?M/pIm  
    光栅参数  P 1X8  
     周期:0.908um 'QFf 7A  
     高度:1.15um 1C6H\;  
    (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) {e/Qs|a R  
    r5xu#%hgp;  
    3. 建模任务 #G:~6^A  
    Edj}\e*-J  
    mWZoo/xtT  
    dW Y0  
    pP;GDW4  
     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。 c!AGKc  
    ~T7\lJ{%G  
     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。 kep.+t[  
    J 6U3}SO=y  
    Dtl381F J  
    |_{-hNiz0  
    4. 光滑结构的分析 Lj6$?(x}  
    a]|P rjPI  
    :PuJF`k  
    t5G@M&d4Eo  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 .-T^ S"`d|  
     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% x>m_ v  
    X3 D(2W  
    J'`,];su  
    R R<92R  
    5. 增加一个粗糙表面 *aT3L#0(  
    N>giFj[dD  
    cd)yj&:?Bt  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,.6Hh'^65^  
     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-Mn  
    Z6\OkD  
    Jf{6'Ub  
    xG@zy4  
    \^or l9  
    \2~Cn c*O  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $q.% 4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5rK7nLb  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ZgVYC4=Q-\  
    @JVax-N  
    ,{MA90!  
    #Y`GWT1==  
    6. 对衍射级次效率的影响 fx2r\ usX[  
    @U08v_,  
    f l*]ua  
    粗糙度参数: xhLVLXZ9  
     最小特征尺寸:20nm ,rx?Ig}k z  
     总的调制高度:200nm JK34pm[s  
     高度轮廓 $e1==@ R  
    eD5.*O  
    c,-3+b  
    gZF-zhnC  
    Rqu_[M  
     效率 ya8MjGo  
    0+p <Jc!  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 U0G(  
    MlVN'w  
    Li)rs<IX;m  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm b7 %Z~  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,\ [R\s  
    |Y?1rLC  
    C&?Z\$ -/  
    N# $ob 9  
     效率 C)66 ^l!x  
    ZT;$aNy  
    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。 IGqg,OEAp  
    T9N][5\  
    粗糙度参数: 2 ZW {  
     最小特征尺寸:40nm 6wK>SW)#&j  
     总调制高度:200nm J3`a}LyDf  
     高度轮廓 .BP@1K  
    30 e>C  
    1 ~ fD:  
    =E?kxf[X  
     效率 vJTdZ p  
    yh~*Kt]9Ya  
    %i[G6+-  
    C],"va  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Q{FK_Mv<  
    lr[U6CJY  
    @$o.Z;83`r  
    粗糙度参数: eW%Cef  
     最小特征尺寸:40nm i[,9hp  
     全高度调制:400nm jNRR=0  
     高度轮廓 H&0dc.n~.  
    TKJs'%Q7F6  
    CWF(OMA  
     效率 %@Mv-A6)  
    R]L$Ld< ij  
    hc#Lni R3$  
    &d}1) ?  
    X+6`]]  
     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。 mmSC0F  
    {"f4oK{w  
    7. 总结 SLI(;, s  
     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)。 c:? tn  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 k2]fUP  
     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。 o_=t9\:  
     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。
    Wgp}v93  
    n[|*[II  
     
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