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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。 ?=M ?v;8  
    gx9Os2Z|3  
    1. 建模任务 kaekH*m~  
    R\3a Sx L  
    5F~l;zT  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 e9KD mX_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Yu3S3aRE  
    c]ARgrH-  
    2. 建模任务:正弦光栅 NgGMsE\C}  
    xz"60xxY  
    x-z方向(截面视图) dn- [Gnde  
    ( 4L/I  
    Y)X7*iTi'j  
    光栅参数 pVy=rS-  
     周期:0.908um TsaQR2J@  
     高度:1.15um vNGE]+QX  
    (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) ,O5X80'.g  
    *pJGp:{6V?  
    3. 建模任务 |g3:+&  
    R}Lk$#S#  
    #%p44%W  
    XJ4f;U  
    $gBQ5Wd  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 w_56y8Pd4  
    f"5O'QHGQK  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 AYA{_^#+3  
    }R['Zoh4I  
    F$?Ab\#B  
    vAUt~ X"  
    4. 光滑结构的分析 E?XaU~cpc  
    Q[j| 2U  
    g^]Iw~T6$  
    Sr aZxuPg>  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 rY_~(?XS  
     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% +H2Jhgi  
    _AX 9 Mu]  
    =*,SD  
    :DN!1~ZtW  
    5. 增加一个粗糙表面 w== BSH[  
    e,p"=/!aY  
    /sKL|]i=  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a+^` +p/5  
     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。 iNA3Y  
    &n  k)F<  
    jfxNV2[  
    &F&`y  
    p`Pa;=L  
    6$k#B ~~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ebk>e*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 IK2da@V  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 )5Khl"6!z  
    [A-_?#cZ  
    r[L%ap\{  
    bBjr hi  
    6. 对衍射级次效率的影响 D|LO!,=b  
    b' o]Y  
    %v0M~J}+  
    粗糙度参数: 2Xt4Rqk$  
     最小特征尺寸:20nm )O1]|r7v  
     总的调制高度:200nm A5XMA|2_  
     高度轮廓 ?,vLRq.  
    k)p` x"To  
    } !m43x/&  
    Z,).)y#B  
    6 R6Ub 0  
     效率 \H] |5fp*  
    7OV^>"S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 a1cX+{W  
    +MoUh'/u  
    U: 9&0`k(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o PSPb(.  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;.>*O oe&  
    f@OH~4FG  
    H5K Fm#  
    #t+?eye~  
     效率 MpCPY"WLL  
    !7N:cx'Qy  
    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。 6>vR5pn  
    U%q)T61  
    粗糙度参数: #dauXUKH  
     最小特征尺寸:40nm 7H6Ts8^S  
     总调制高度:200nm \]ib%,:YU  
     高度轮廓 4>gfLK\R:  
    I5Vn#_q+b  
    ^)AECn  
    [?]N GTr#  
     效率 ;wv[';J  
    ? x%s j  
    |9E:S  
    'oa.-g5  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }LUvh  
    PUdv1__C  
    ng1E'c]0@  
    粗糙度参数: ?WI v4  
     最小特征尺寸:40nm q*hn5K*  
     全高度调制:400nm W5|{A])N  
     高度轮廓 t~+M>Fjm?d  
    =M\yh,s!  
    fv;Q*; oC&  
     效率 V6g*"e/8  
    pzF_g- B  
    (}A$4?  
    f1'ByV'2  
    !sT>]e  
     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。 < 5zR-UA>  
    m<gdyY   
    7. 总结 _J,**AZ~z  
     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)。 49qa  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 l)u%`Hcn  
     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。 mv9D{_,pD  
     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。
    }z]d]  
    nW=6nCyvo  
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