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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。 U[IQ1AEr  
    $|rCrak;  
    1. 建模任务 nT_*EC<.  
    tsck|;v  
    #,t2*tM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 uijq@yo8-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JvKO $^  
    e jP,29  
    2. 建模任务:正弦光栅 1]"D%U=  
    )uANmThOz  
    x-z方向(截面视图) pi|\0lH6W  
    W&HF?w}s  
    ,<7"K&  
    光栅参数 f+{c1fb>s  
     周期:0.908um 0Wjd-rzc,  
     高度:1.15um #c6ui0E%;t  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) X";TZk  
    7F,07\c  
    3. 建模任务 iz Xbp02  
    Tw2Xe S  
    dz{#"No0  
    Dq{:R  
    (}9cD^F0n  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 +G<}JJ'V  
    &/ \O2Aw8  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s[Y)d>~\$=  
    ,jAx%]@,I  
    Q1aHIc  
    1R5Yn(  
    4. 光滑结构的分析 XPar_8I  
    3X,]=f@_  
    ue,#, 3{m  
    ~D<7W4c  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 E~'q?LJOB  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 98X!uh'  
    oxUE79  
    i6-wf Gs;  
    X(4s;i  
    5. 增加一个粗糙表面 v]B0!k&4.  
    ^RYn8I  
    "2*G$\  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]ev*m&O  
     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。 9 yh9HE  
    l\q*%'Pe  
    ;M%oQ> ].[  
    yTzY?  
    L4MxU 2  
    ck(CA(_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ;n% ]*v  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 qzuQq94k  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 *54>iO- c  
    F% F c+?  
    ~5lKL5w  
    Yh}zt H  
    6. 对衍射级次效率的影响 !F=|*j  
    N BV}4  
     !7 ei1  
    粗糙度参数: kWzuz#  
     最小特征尺寸:20nm 3!i. Fmo  
     总的调制高度:200nm KC@k9e  
     高度轮廓 k! J4Z ${k  
    TYs+XJ'Xj  
    l=oN X"l=  
    BP)q6?Mz  
    <_##YSGh,  
     效率 $sA,$x:^xI  
    4M;sD;3  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ti$oZ4PpF  
    u Y?/B~  
    A[sM{i~Z  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 8@Egy%_  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 oUW )H  
    tIz<+T_  
    ek<PISlci  
    />dB%*  
     效率 'hwV   
    .Q=2WCv0  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 #6Efev  
    /'8*aUa  
    粗糙度参数: Uq<a22t@  
     最小特征尺寸:40nm p)?qJ2c|  
     总调制高度:200nm mF6@Y[/B  
     高度轮廓 _&k'j)rg  
    5}.,"Fbr  
    p9FA_(`^  
    Bo\a  
     效率 D..{|29,:  
    AijPN  
    u)q2YLK8  
    p56KS5duI.  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 9%p7B~}E  
    }<( "0jC  
    @{J!6YGh  
    粗糙度参数: u+2 xrzf  
     最小特征尺寸:40nm 4_6W s$x  
     全高度调制:400nm d-6sC@PB  
     高度轮廓 s)=!2AY  
    ^%K1R;  
    2.fyP"P L  
     效率 mhHA!:Y  
    Q%,o8E2~  
    G"T;l"TAt8  
    dCf'\ @<<  
    D\45l  
     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。 <;$Sa's,LE  
    <r_P? lZW  
    7. 总结 ,$MWk(S  
     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)。 cM> G>Yzo  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Lu8%qcC  
     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。 &.cGj @1!J  
     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。
    zer&`Vr  
     |0C|$2  
     
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