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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。 7~IAgjo,@  
    q H+~rj  
    1. 建模任务 8\[6z0+;  
    s^ 6S{XJ  
    `'g%z: ~  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 2nw P-i  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 y :457R2F  
    [1E u6X6  
    2. 建模任务:正弦光栅 SnVnC09y  
    $idYG<],  
    x-z方向(截面视图) Q4UaqiL  
    X&K1>dgWP  
    5T,`j=\  
    光栅参数 YS;Q l\4   
     周期:0.908um g n'. 9";j  
     高度:1.15um 2"NJt9w  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) #t;@x_2yD\  
    /N~.,vf  
    3. 建模任务 E")82I  
    Fd3V5h  
    r;9F@/  
    .aNy)Yu8  
    b,I$.&BD  
     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。 :sJVklK  
    B[8  
     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。 Jz3u r)|  
    A9[l5E  
    ;Lz96R@}  
    0kmZO"K#e  
    4. 光滑结构的分析 CY9`ztO*  
    wVp  
    oKzLt  
    JEj.D=@[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 V,lz}&3L  
     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% @'dtlY5;  
    6tj +  
    ,\ov$biL  
    *_@8v?  
    5. 增加一个粗糙表面 W* N^Gp@  
     z7>  
    gLU #\d]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &_G^=Nc,H  
     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。 $o5<#g"/T  
    TTu<~GH  
    ?9.SwIxU&  
    Xji<oih  
    E{|j  
    p"3_u;cN  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /dj r_T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 u 6;SgPw  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 WF`y j%0  
    6_rS!X  
    a|{RK}|3  
    yKgA"NaM  
    6. 对衍射级次效率的影响 $3w a%"  
    n](Q)h'nlo  
    kg1z"EE  
    粗糙度参数: ZXlW_CGO  
     最小特征尺寸:20nm {L4ta~2/T  
     总的调制高度:200nm cl/}PmYIZ  
     高度轮廓 :[A>O(  
    B^Fe.ty  
    9/'zk  
    z^'3f!:3  
    |Q[[WHqj2f  
     效率 f+d[Q1  
    K`Vi5hR~c  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Pm*FA8a7  
    .0}]/%al  
    Z]jm.'@z@  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2guWWFS  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _vr> -:G  
    C5"=%v[gQv  
    lpi^<LQ@l  
    3\JEp,5  
     效率 ~|QhWgq  
    $qO%lJ:  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 6R1}fdHvP  
    2 ,RO  
    粗糙度参数: AR8zCKBc^  
     最小特征尺寸:40nm C3>&O?7J*7  
     总调制高度:200nm ;n`SF~CU  
     高度轮廓 _!2bZ:emG  
    2SVBuV/R  
    VI_8r5o  
    ,}?x!3  
     效率 '~{bq'7`m  
    V'alzw7#  
    h0ml#A`h  
    #k?uYg8  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 yUd>EnQna  
    \%[sv@P9s  
    F/.nr  
    粗糙度参数: p$.m=+K~  
     最小特征尺寸:40nm oU"!"t  
     全高度调制:400nm fXD9w1  
     高度轮廓 N=%4V  
    j AXKp b  
    # O<,  
     效率 {Qv Whf  
    |0^~S  
    X3mHg5zt  
    T%q@jv{c  
    wjEyU:  
     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。 bSJ@ 5qS  
    v_G1YC7TU  
    7. 总结 Fw.df<  
     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)。 `|&#=hl~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 V)<Jj  
     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。 J> Z.2  
     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。
    h$`zuz  
    }o,-@R~  
     
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