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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。 *%*B o9a/  
    k5Su&e4]]  
    1. 建模任务 Cj$:TWYIh[  
    i!gS]?*DH  
    ,T$ GOjt  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 '8[; m_S  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Vcnc=ct  
    v7\rW{~Jd&  
    2. 建模任务:正弦光栅 BGHZL~  
    zRbY]dW  
    x-z方向(截面视图) `YqXF=-  
    pw`'q(ad  
    }9&dY!h +  
    光栅参数 )sNPWn8<Uy  
     周期:0.908um I?^(j;QpS  
     高度:1.15um ci/qm\JI<<  
    (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) O<E8,MCA[a  
    x=+>J$~Pb  
    3. 建模任务 jAU&h@  
    Cc;8+Z=a?G  
    Sp*4Z`^je  
    CD%Cb53  
    Qqx!'fft  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 )@P*F) g~  
    bwj{5-FU  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 sG)aw`_j  
    /0$fYrg>J  
    crN*eFeW  
    x,zYNNx5g  
    4. 光滑结构的分析 H:XPl$;  
     g[bu9i  
    @$'pMg  
    b%vIaP|]B  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (\!?>T[En  
     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% u0A$}r$L  
    esj6=Gh  
    Z4rk$K'=1w  
    {f@Q&(g  
    5. 增加一个粗糙表面 ?~4x/d%  
    5+;Mc[V3-  
    P|Gwt&  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 >]_^iD]*t  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 L`X5\D'X  
    SOn)'!g  
    vZ811U~}  
    ?$T^L"~  
    kkWv#,qwU  
    a2tEp+7?  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^i_+ugJX  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H7z)OaM  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 k!}(a0h  
    MtaGv#mJ  
    P/.<sr=2  
    w;j<$<4=7  
    6. 对衍射级次效率的影响 `-OzjbM  
    1dw{:X=j  
    @!u{>!~0  
    粗糙度参数: +ima$a0Zyt  
     最小特征尺寸:20nm 3T0~k--  
     总的调制高度:200nm yNow hh  
     高度轮廓 {\CWoFht>  
    /I!62?)-*  
    GK!@|Kk8q7  
    xr7}@rq"U<  
    M<d!j I9)  
     效率 tx~,7TMS/  
    u!5q)>Wt(  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 MP)Prl>  
    x,.=VB  
    #v<`|_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $ P 5K   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 K) fKL   
    4=/jh:h  
    ZTV)D  
    |Z{#DOT  
     效率 HY FMf3  
    yn_f%^!G  
    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。 $!MP0f\q g  
    Qn.dL@W  
    粗糙度参数: wbrOL(q.m  
     最小特征尺寸:40nm ]oVP_ &E  
     总调制高度:200nm 6QCV i  
     高度轮廓 Z4Dx:m-  
    7@%qm|i>w  
    =eUKpYI  
    &:&l+  
     效率 -X!<$<\y;  
    %UrNPk  
    N%}J:w  
    BVNJas  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 N6"sXw m  
    $f0u  
    {)lZfj}l  
    粗糙度参数: ; F'IS/ttX  
     最小特征尺寸:40nm z$R&u=J  
     全高度调制:400nm P dqvXc  
     高度轮廓 bE.<vF&  
    r9WR1&T)  
    ,"is%O.  
     效率 Lv['/!DJ|  
    5>.ATfAsV  
    hdx_Tduue  
    /y{: N  
    9dNkKMc@  
     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。 jq%<Z,rh  
    0*b8?e  
    7. 总结 7HH@7vpJ^  
     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)。 @i!+Z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 pI-Qq%Nwt  
     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。 -Yse^(^"s  
     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。
    XjN =UhC  
    Z9$pY=8^?  
     
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