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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。 j`hbQp\`  
    =v"{EmT[$  
    1. 建模任务 \zDV|n~{w  
    m5g: Q  
    +@v} (  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 AMfu|%ZL  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 82l";;n4p  
    :|( B[  
    2. 建模任务:正弦光栅 }+3~y'k  
    +6E<+-N  
    x-z方向(截面视图) zOp"n\  
    8)ol6Mi{  
    lK@r?w|<M  
    光栅参数 sTYl' Ieg  
     周期:0.908um hZG{"O!2 s  
     高度:1.15um t":>O0>cz  
    (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) uf3 gVS_h=  
    +g30frg+Gl  
    3. 建模任务 co-D,o4x  
    #r}c<?>Vw  
    y5 +&P  
    2AE|N_v8W  
    [a6lE"yr  
     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。 Fm{y.URo  
    Lj\<qF~n  
     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.hC%Ncu  
    9 f+7vCA  
    <VPtbM@(m  
    M](U"K?  
    4. 光滑结构的分析 P0<uF`87  
    c" HCc]  
    s#sX r  
    W5 }zJ)x  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 g9.hR8X  
     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% O#k+.LU  
    sk/ Mh8z  
    O^ hV<+CX  
    Su^Z{ Ud`  
    5. 增加一个粗糙表面 **[p{R]8o  
    eIl&=gZ6>  
    Nrh`DyF0D!  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 _l<"Qqt  
     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。 ~a Rq\fx{  
    {:cA'6f.b  
    a WC sLH  
    m-]"I8 [  
    2Ev,dWV  
    P'';F}NwfX  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6ZJQ '9f  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 b1"wQM9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Nq8A vBwo4  
    HC$cK+,ZU}  
    c=CXj3  
    R7>@-EG  
    6. 对衍射级次效率的影响 \/%mabLK  
    IuL ]V TY  
    7t QiKrhp  
    粗糙度参数: 9:WKG'E8a  
     最小特征尺寸:20nm zjS<e XLs[  
     总的调制高度:200nm 5irOK9hK  
     高度轮廓 L K$hV"SYb  
    nNr3'6lz  
    Y,r2m nq  
    j- -#vEW  
    Bf.RYLsh6  
     效率 -_dgd:or  
    el<nY"c  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 sQ$FtKm6  
    s&l[GKR  
    c4|.!AQ>  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )/Vr 5b@  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 *Bj G3Jc5  
    \$I )}  
    ~kga+H  
    _e W*  
     效率 ? "gy`oCv  
    r_",E=e  
    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。 +}!eAMQ  
    VI4d/2e  
    粗糙度参数: <5 +?&i  
     最小特征尺寸:40nm -MZ Eli g  
     总调制高度:200nm bP[/  
     高度轮廓 l#Tm`br  
    KRQ/wuv  
    uE2Y n`Ha  
    K|&y?w  
     效率 {XAKf_Cg  
    UkC\[$-"\  
    -p 1arA  
    #'[ f^xgJ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [O3R(`<e5  
    GZ%R fKyQ  
    *e R$  
    粗糙度参数: p ,!`8c6  
     最小特征尺寸:40nm ifkA3]  
     全高度调制:400nm Mm5l>D'c  
     高度轮廓 1VeCAx[e  
    $T6<9cB@  
    ?'%&2M zM  
     效率 _VJb i,V  
    aCanDMcBnq  
    O =fT;&%.  
    /[IK [  
    ^a]:GPc  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 r&qD!l5y  
    nD_g84us  
    7. 总结 [x&&N*>N  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 gyPF!"!5dq  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -vMP{,  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 yP@= x!$  
     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。
    _tjH=Ff$  
    /xmd]XM=_  
     
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