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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。 ~.^AL}zm_  
    j8++R&1f]  
    1. 建模任务 `'i( U7?  
    Xc*U+M >U  
    @PI%FV z~p  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s"%lFA"-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {EA1vo"  
    x5h~G  
    2. 建模任务:正弦光栅 ,\YAnKn6_  
    p@~ic#X  
    x-z方向(截面视图) Y- )x Tn  
    1vnYogL   
    ?>$l  
    光栅参数 6cz/n8Mg  
     周期:0.908um *27*>W1  
     高度:1.15um o.m:3!RW  
    (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) a~PK pw2%  
    tF7hFL5f  
    3. 建模任务 xwi\  
    :>+\17tx  
    k7@t{Cu0D&  
    d%_OT0Ei  
    \]uV!)V5B  
     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。 ) 1 m">s4  
    ",yc0 2<  
     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。 M5g\s;y;  
    $, 3J7l3  
    =-"c*^$]  
    GbI-SbE  
    4. 光滑结构的分析 c9wfsapJ  
    ;Hmp f0$  
    zmI]cD@G  
    k^\pU\J  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 i#/]KsSp  
     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% - +> 1r  
    :|+Qe e  
    {pL+2%`~  
    JH8}Ru%Z  
    5. 增加一个粗糙表面 58 bCUh#uw  
    GZip\S4Y  
    iK5_u2]Q  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x/!5K|c  
     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。 - e"jw#B  
    nKoiG*PI  
    +Q$h ]^>~  
    X] %itA  
    0@I S  
    X5LBEOG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 lf(`SYQnOY  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 6eFp8bANN#  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 (o5j'2:.  
    qpIC{'A.  
    }%7 NF*  
    /D! ;u]  
    6. 对衍射级次效率的影响 ZJPmR/OV_  
    ziPR>iz-  
    $5x ,6[&  
    粗糙度参数: UT0){%2@  
     最小特征尺寸:20nm 2i;7{7  
     总的调制高度:200nm PHOP%hI $  
     高度轮廓 7x);x/#8Z  
    )R`xR,H  
    GZI`jS"lU  
    #7ohQrP  
    |a1{ve[  
     效率 >zAUW[]C:I  
    @+3kb.P%7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 KlRr8 G!Z  
    *g?Po+ef%  
    wE+${B03  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm X+UJzR90  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 (hiyNMC  
    IxLhU45  
    .<@8gNm3  
    }PTV] q%  
     效率 V"c 6Kdtd  
    y@0E[/O  
    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。  (x/k.&  
    VD_$$Gn*q  
    粗糙度参数: 2hzsKkrA {  
     最小特征尺寸:40nm _ODbY;M  
     总调制高度:200nm _S>JKz  
     高度轮廓 QQWadVQo  
    }zhGS!fO  
    'Ut7{rZ5  
    0lhVqy}:}o  
     效率 !1e6Ss  
    ^#-nE7  
    %CK^Si%+  
    |*}4 m'c  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 bv&;R  
    'Lu__NfN  
    tH-C8Qxy  
    粗糙度参数: X5 j1`t,  
     最小特征尺寸:40nm yUpgoX(6  
     全高度调制:400nm Q ]}Hd-  
     高度轮廓 M5 <@~V/[  
    Q%xC}||1s"  
    z11O F  
     效率 O)[1x4U  
    z CvKDlL  
    N;\'N ne  
    nDHTV !]<  
    Z]B~{!W1  
     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。 !QvZ<5(  
    V#iPj'*   
    7. 总结 J:Qa5MTWp  
     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)。 K*~0"F>"0  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r,h%[JKM  
     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。 /Njd[= B  
     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。
    [PDNwh0g5  
    ))"6ern  
     
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