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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。 d|NW&PG  
    'M"z3j]m-,  
    1. 建模任务  1}=D  
    T/P\j0hR  
    <7J3tn B  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 iiq `:G  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;`7~Q  
    Y`ip. Nx  
    2. 建模任务:正弦光栅 06.%9R{  
    }?Y -I> w  
    x-z方向(截面视图) jJiuq#;T3  
    '69)m~B0a  
    }=bzUA`C  
    光栅参数 cDz@3So.b  
     周期:0.908um u?72]?SM  
     高度:1.15um x&;AY  
    (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) vm+3!s:u  
    pE<a:2J  
    3. 建模任务 &EV%g6  
    +-'F]?DN'  
    ZNw|5u^N  
    ^\gb|LEnK  
    _ $>);qIP4  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ! I?C8)  
    #1J ,!seJ  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 PxrT@.T$  
    )4uWB2ZRoi  
    O6y:e #0z  
    (}X5*BB&  
    4. 光滑结构的分析 aYa`ex  
    TzaeE  
     <Y"RsW9  
    Zt9G[[]  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 K@1gK<,a  
     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% ENhLonM eV  
    R&W%E%uj  
    -M=BD-_.h  
    akbB=:M,x  
    5. 增加一个粗糙表面 9]=J+ (M  
    A` _dj}UF  
    tP|/Q 5s  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Gn 9oInY1  
     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。 Iz+%wAZ|B6  
    "7%jv[  
    /a32QuS  
    M%ecWr!tj  
    `"CA$Se8  
    o$L%t@   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ZskX!{  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 x @43ZH_  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Nut&g"u2  
    B`eK_'7t  
    D1y`J&A>Q  
    B;[ .u>f  
    6. 对衍射级次效率的影响 A;rk4)lij  
    I=&i &6v8G  
    m@kLZimD  
    粗糙度参数: vcQl0+&  
     最小特征尺寸:20nm ~`Bk CTT  
     总的调制高度:200nm O1o>eDE5A  
     高度轮廓 iqB5h| `  
    26aDPTP$<  
    _}p [(sTV  
    BmpAH}%T  
    >U* p[FGW  
     效率 | I:@:  
    Rnwm6nu  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 e4=FO;%  
    ' :_9o5I  
    L,A+"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm |1CX?8)b=  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 QErdjjg E  
    $`GlXiV  
    H'#06zP>5  
    8:c=h/fa  
     效率 $Z)u04;&@  
    yC$m(Y12FN  
    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。 ?0:]% t18  
    ,!Q nh:  
    粗糙度参数: 5B)&;[  
     最小特征尺寸:40nm %bTuE' `b  
     总调制高度:200nm C)j/!+nh  
     高度轮廓 !{+CzUo@  
    O'(Us!aq  
    g(i6Uj~)  
    O0jOI3/P%  
     效率 E`_T_O=P  
    f@YdL6&d-  
    9NwUX h(:(  
    ]:LlOv$  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mOj; 0 R  
    &Cb,C+q  
    8>WA5:]v  
    粗糙度参数: (rhlK} C  
     最小特征尺寸:40nm 'i$. _Tx  
     全高度调制:400nm roc DO8f  
     高度轮廓 hO[_ _j8  
    ZMlBd}H  
    Ojz'p5d`>  
     效率 <o|fH~?X  
    D)x^?!  
    uz+ WVmb  
    KwHN c\\  
    hNh!H<}|m8  
     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。 PP$2s]{  
    )B $Q  
    7. 总结 qvu1u GCc  
     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=f\/P  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0IqGy}+VU  
     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。 >k`qPpf&  
     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。
    }=v4(M`%  
    V-#JV@b  
     
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