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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。 rQ4i%.  
    JE`mB}8s/  
    1. 建模任务 CkJU5D  
    NW$C1(oT  
    OZw<YR  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 WdA6Y  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z1(-FT6O  
    wc-ll&0Z  
    2. 建模任务:正弦光栅 /!r#=enG7  
    0'DlsC/`*  
    x-z方向(截面视图) sF/X#GG-  
    +dkbt%7M  
    `f@VX :aL}  
    光栅参数 eBK s-2r  
     周期:0.908um <z>K{:+>  
     高度:1.15um CKAs3",  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) -*?Y4}mK  
    %Jrdr`<  
    3. 建模任务 yrDWIU(8;6  
    4LCgQS6  
    ]g>@r.Nc  
    [N|/d#  
    KAR XC,z  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 doCWJ   
    8tc9H}>  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 I<w`+<o(  
    s$ ONht  
    /mB'Fn6)  
    A2` QlhZ  
    4. 光滑结构的分析 *>=vSRL0_  
    _{EO9s2FG  
    s[yIvlHw`  
    62BJ;/ ]  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;%1ob f 89  
     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% 3^LSK7.:  
    h_ ^,|@C "  
    XA[G F6W,Y  
     s*gyk  
    5. 增加一个粗糙表面 7k<4/|CQ{  
    ~&/|J)}  
    LhZWK^!{S  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 CI+dIv>  
     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。 #]s>  
    Z\=].[,w4  
    {&Kq/sRz  
    &gkGH<oaX  
    wHW";3w2~  
    S7Xr~5>X  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 r<;bArs-u  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 U! F~><  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 U~8.uldnF  
    $'f<4  
    p[(VhbN  
    mMqT-jT  
    6. 对衍射级次效率的影响 \TG!M]D:  
    #@,39!;,:O  
    v>3)^l:=Y*  
    粗糙度参数: Sti)YCXH  
     最小特征尺寸:20nm Q6y883>9  
     总的调制高度:200nm W{Cc wq  
     高度轮廓 ;lST@>  
    "C$z)  
    P'#m1ntxQ  
    -ob_]CKtJ~  
    s-eC')w~E  
     效率 LxkToO{  
    lrjlkgSN  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %S8e:kc6  
     :GC <U|p  
    8T'=lTJ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm N2_j[Pe  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +dm&XW >  
    cL&V2I5O  
    7?K?-Oj  
    wVBY^TE  
     效率 buo_H@@p{s  
    b=a&!r5M  
    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。 w:Fi 2aJ  
    tRYMK+  
    粗糙度参数: &0Zn21q  
     最小特征尺寸:40nm ]RmQ*F-  
     总调制高度:200nm 4-[L^1%S[  
     高度轮廓 KO(+%>^R  
    9+.0ZP?  
    chsjY]b  
    irCS}Dbw  
     效率 v'B++-%  
    SN|EWe^  
    )W'l^R4W  
    1TfK"\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ~.M{n&NM  
    h&J6  
    i TY4X:x  
    粗糙度参数: 38! $9)  
     最小特征尺寸:40nm {*H&NI  
     全高度调制:400nm T#^   
     高度轮廓 s)"C~w^  
    _3h(R`VdWO  
    o)'T#uK  
     效率 K1Nhz'^=D  
    i]*W t8~!  
    ,+P!R0PNH  
    I,vy__ sZ  
    DF'-dh</*  
     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。 p~I+ZYWF'  
    .ps'{rl8  
    7. 总结 Mw@T!)(  
     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)。 9@Yk8  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 XJsHy_6  
     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。 +Y,>ftN  
     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。
    !v^D}P 3Y  
    Kxz<f>`b/  
     
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