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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的仿真,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。 -O2Qz zE&  
    ao 32n  
    1. 建模任务 YV0e)bf  
    Dt8eVWkN~  
    Oi7|R7NE  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 `,TPd ~#~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x`a@h\ n  
    x< imMJ  
    2. 建模任务:正弦光栅 w:pc5N>we0  
    5FzG_ w  
    x-z方向(截面视图) 28zt.9  
    9n$$D;  
    GMksr%0Pj  
    光栅参数: |Y:T3hra61  
     周期:0.908um )00#Rrt9  
     高度:1.15um .nT"f>S&'  
    (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) P^+Og_$  
    [4 "%NY  
    3. 建模任务 J\#6U|a""u  
    S&@~F|  
    gm4-w 9M[p  
    @"Do8p!*(6  
    g~N)~]0{  
     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。 * _U z**M  
    _M{m6k(h  
     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。 obUh+9K  
    fyT!/  
    O=ci"2!\-  
    s|d L.@0,L  
    4. 光滑结构的分析 .] 5&\  
    L[<MBgF Kv  
    julAN$2  
    POx~m  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *j8w" 4  
     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% +HUI1@ql  
    B7va#'ne4{  
    n0nkv[  
    90M:0SH  
    5. 增加一个粗糙表面 0A\o8T.12  
    3)I v8mA  
    1 BVivEG  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6$2)m;| XY  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 /9W-;l{=z  
    d7P| x  
    7J##IH+z35  
    .GLotc  
    K@%.T#  
    %5jxq9:K  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [K%J t  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o{m$b2BW  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 0p:n'P  
    2= u5N[*  
    ;\( wJ{u?Y  
    i5V ly'Q  
    6. 对衍射级次效率的影响 PJ9JRG7j  
    \/lH]u\x  
    {H"xC~.  
    粗糙度参数: L<5go\!bV  
     最小特征尺寸:20nm F71.%p7C8"  
     总的调制高度:200nm c7'I'~  
     高度轮廓 P7<~S8)Y  
    7teg*M{  
    ;%hlh)k$  
    ad }^Dj/  
    `[/BG)4  
     效率 f`P%aX'cBQ  
    B4_0+K H  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +*~?JT  
    8BC}D+q  
    |_ E)2b:h  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \*1pFX#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 G)iV  
    Q_qc_IcM y  
    -i7W|X"  
    ^~8l|d_  
     效率 / IAK'/  
    eB^:+h#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。 -E?h^J&U  
    Z#nj[r!l}  
    粗糙度参数: )# M*@e$k  
     最小特征尺寸:40nm 0 B>{31)  
     总调制高度:200nm jo0p/5;  
     高度轮廓 'l!tQD!  
    3Q Zw  
    Dm"GCV  
    ZSU;>&>%v  
     效率 Ri"3o  
    N:Q}Lil  
    %v4/.4sR,;  
    hA/K>Z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 sq\oatMw[  
    =0MW+-  
    C$-IDBXK  
    粗糙度参数: wYOSaGyZ0I  
     最小特征尺寸:40nm CXb)k.L   
     全高度调制:400nm a<rk'4,8a  
     高度轮廓 f'TdYG  
    C$b$)uI;  
    xW#r)aN]p  
     效率 cc Z A  
    -_4U+Cfmtl  
    {xMY2I++  
    d {T3  
    k#w[G L|T  
     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。 ,ZC^,Vq  
    Lg sQz(-  
    7. 总结 9=&LMjTQ  
     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)。 Sz.jv#Y  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Yq $(Ex  
     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。 + 79?}|  
     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。
    oZA?}#DRl  
    uF+if`?  
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