切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2261阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 ='.G,aJ9  
    FPuF1@K  
    1. 建模任务 X&Pj  
    p( [FZ  
    }zwHUf9q1  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 F!6;< !&h  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 + gP 4MP  
    ca!x{,Cvnj  
    2. 建模任务:正弦光栅 'miY"L:| O  
    C@FX[:l@-  
    x-z方向(截面视图) rt!Uix&  
    n@| &jh  
    -*"Q-GO  
    光栅参数 !p e!Z-,  
     周期:0.908um cvv(OkC  
     高度:1.15um mwqe@7  
    (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\=23[0  
    9|LV x3]  
    3. 建模任务 !PY.F nZ  
    RVe UQ%  
    }^3ICwzm  
    "0A !fRI~  
    hX sH9R  
     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。 7S]akcT/  
    `Ot;KDz  
     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。 T,Zfz9{n  
    x4bj?=+  
    [n;GP@A ]R  
    6`hHx=L  
    4. 光滑结构的分析 ;K<W<v5m0N  
    6):^m{RH^  
    hNJubTSE+)  
    ZzV%+n7<Vx  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Sg}]5Mn`  
     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% B<uUf)t  
    xp"5L8:C  
    mg7Q~SLL{  
    ZAcW@xfb  
    5. 增加一个粗糙表面 !9JK95;  
    7|eD}=jy  
    4{oS(Vl!  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %?[H=v(b  
     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。 Z39I*-6F9W  
    B^u qu  
    $x %VUms  
    -P>f2It  
    LlfD>cN  
    @`6db  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 cfEi]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Vr=c06a2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <n:j@a\up0  
    L=wg"$  
    qhiO( !jK  
    tv1Z%Mx?Cp  
    6. 对衍射级次效率的影响 D.\s mk  
    406.6jmv  
    3bp'UEF^k  
    粗糙度参数: g5*Zg_G/  
     最小特征尺寸:20nm T]tG,W1>i  
     总的调制高度:200nm dkRG4 )~g  
     高度轮廓 L:g!f  
    _jW}p-j  
    !@x'?+   
    ]7`)|PJ  
    S%7^7MSqA  
     效率 ?u9JRXj%  
    ,mE*k79L6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 . !|3a  
    `/mcjKQ&9y  
    D<2|&xaR  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm cH!w;U b]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >dW~o_u'QN  
    xN +j]L C  
    ? }2]G'7?  
    D`bH_1X  
     效率 5)MVkJ=R  
    P7Ws$7x  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 A:3:Cr  
    y0R5YCq\":  
    粗糙度参数: t9zF WdW  
     最小特征尺寸:40nm ;{e;6Hq  
     总调制高度:200nm , LP |M:  
     高度轮廓 5Y\wXqlY  
    9*+%Qt,{B  
    :Q\{LBc  
    nSL x1Q  
     效率 NiwJ$Ah~X  
    8tM40/U$  
    6Y|jK< n?H  
    Q_bF^4gt  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (P-Bmu!s  
    z#8d\X/  
    v}v! hs Q  
    粗糙度参数: Q]Fm4  
     最小特征尺寸:40nm Sn\S `D  
     全高度调制:400nm {o?+T );Z  
     高度轮廓 ]8|cV GMa  
    k:Iz>3O3]  
    wj fk >  
     效率 2[W1EQI  
    \@6nRs8b|N  
    >4A~?=  
    Xi]WDH \  
    cC_L4  
     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。 tH_e?6]  
    @?A39G{  
    7. 总结 NM0[yh  
     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)。 (LW4z8e#  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?d*0-mhQ,  
     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。 xhAORhw#  
     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。
    q][{?  
    =|lKB;  
     
    分享到