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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。 4<.O+hS  
    [9V]On  
    1. 建模任务 :Q_x/+-  
    )47MFNr~>  
    "}b'E#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1zjaR4Tf  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %jEY 3q  
    =XT)J6z^"  
    2. 建模任务:正弦光栅 xMI+5b8  
    aV>aiR=  
    x-z方向(截面视图) m&IsDAn  
    W J+> e+  
    5j{Np,K  
    光栅参数 j$x)pB3]  
     周期:0.908um g{>^`JtP  
     高度:1.15um zX kx7d8  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) =MLf[   
    h1+ hds+  
    3. 建模任务 q* !3C  
    H9` f0(H  
    j'G tgT  
    }"zC >eX&  
    kIvvEh<L=  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 phP> 3f.T  
    !QEL"iJ6M'  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 f: xWu-  
    #Qbl=o4  
    k\N4@UK  
    (][LQ6Pc  
    4. 光滑结构的分析 :Q@)*kQH  
    0oU=RbC  
    !e3YnlE  
    [vTMS2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s_eOcm  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ._ CP% R  
    DjHp+TyT  
    v27Ja .tA  
    DQJG,?e{  
    5. 增加一个粗糙表面 0 ^~\COa  
    6EJVD!#[K  
    1S$h<RIPAc  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (/h5zCc/v  
     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。 w([$@1]  
    q\$6F)ha3  
    >UHa  
    t FgX\4  
    N[U9d}Zv  
    /_\W+^fE  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N/~N7MwJj  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 x#8w6@iPQ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \cuS>G  
    'Qn~H[$/p  
    "5!BU&   
    ^O6* e]C$  
    6. 对衍射级次效率的影响 AQ{zx1^2>K  
    xxa} YIe8  
    qv+R:YYOq  
    粗糙度参数: .mxTfP=9  
     最小特征尺寸:20nm F#V q#|_)>  
     总的调制高度:200nm Cg!^S(U4  
     高度轮廓 Bw< rp-  
    6Nh0  
    >SCGK_Cr2  
    &ak6zM  
    S>_27r{  
     效率 Jb(Y,LO^  
    6C-YyI#s#  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 I mym+  
    \pY^^ l*  
    dpzw.Z  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm |3eGz%Sd  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0 bSA_  
    >3D7tK(  
    MagMZR  
    N$alUx*  
     效率 5EeDHsvV9  
    +=3CL2{An  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 z,f=}t[.Y  
    cT'w=  
    粗糙度参数: P-Su5F  
     最小特征尺寸:40nm E{Vo'!LY  
     总调制高度:200nm SUdm 0y  
     高度轮廓 RKkGITDk  
    K|^wc$  
    uJow7-FD  
    U;^[$Aq  
     效率 f7<pEGb  
    "{BqtU*.  
    B~gV'(9g  
    Cmd329AH  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 M}F~_S0h  
    KL3<Iz]  
    r%=[},JQ  
    粗糙度参数: O!R"v'  
     最小特征尺寸:40nm ')#,X^   
     全高度调制:400nm zg}YGu|J  
     高度轮廓 F=wRkU  
     Ewo~9 4{  
    cCdX0@hY  
     效率 4zc<GL3[  
    a/:XXy |  
    eti `O  
    kU*{4G|6  
    <Gb %uny  
     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。 Omyt2`q  
    r|R7- HI  
    7. 总结 'Cg{_z.~c  
     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)。 f}fsoDoQ=  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 D-ADv3E,  
     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。 |!*Xl) ]  
     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。
    :Ml7G  
    <n0{7#PDqw  
     
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