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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。 { AYW C6Y  
    Cb+$|Kg/"b  
    1. 建模任务 {cIk-nG -_  
    LPu *Lkx  
    ./Ek+p*96H  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =mZYBm,IQ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ew| Z<(  
    JW^ ${4  
    2. 建模任务:正弦光栅 JJ_ Z{  
    w?|qKO  
    x-z方向(截面视图) 0!0e$!8l  
    Xy=ETV%  
    ,@?9H ~\  
    光栅参数 m[3c,Axl7  
     周期:0.908um uyB2   
     高度:1.15um &,jUaC5I  
    (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) &;P\e  
    7I"~a<f0X`  
    3. 建模任务 2-8Dc4H]r  
    GF% /q:9  
    ~//E'V-  
    4}/gV)  
    ppvlU H5;  
     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。 ly[d V.<P  
    Aixe?A_x  
     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。 -wV2 79^b  
    n(eo_.W2|  
    i({\fb|0  
    @!! u>1  
    4. 光滑结构的分析 K2xHXziQ  
    \ Voly  
    ;NdH]a {  
    0,DrVGa  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >L4F'#I  
     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% 2xO[ ?fR  
    Qr~!YPK\  
    FVrB#Hw~  
    # M/n\em"X  
    5. 增加一个粗糙表面 *(q?O_3,b  
    X coPkW  
    8Z9>h:c1  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 IA.7If&k  
     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。 >(igVaZ>  
    e8xq`:4Y  
    @XzfuuE]  
    (W:@v&p  
     AkS16A  
    U.t][#<3  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [y'blCb  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 W& 0R/y7  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1#_ pj eG  
    h?SRX_  
    C@`#@1X  
    T{+a48,;  
    6. 对衍射级次效率的影响 |LQ%sV  
    [iq^'E  
    eQ/w Mr  
    粗糙度参数: CA`V)XIsP  
     最小特征尺寸:20nm t}h(j|  
     总的调制高度:200nm JnK<:]LcK  
     高度轮廓 Q?>r:vMi  
    q%kCTw  
    EDgtn)1  
    kGAgXtE  
    :K2 X~Ty  
     效率 0O`Rh"O  
    T2w4D !  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %+j/nA1%S  
    Fh)xm* u(  
     d6tLC Q  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm m-Jy 4f#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 B;=Z^$%T  
    ig.Z,R3@r  
    cK]n"6N[  
    vkGF_aenk  
     效率 7MrHu2rZ=  
    Fn`Zw:vp6  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ,S`n?.&& 7  
    4_QfM}Fyp  
    粗糙度参数: /fT"WaTEK  
     最小特征尺寸:40nm SQK82 /  
     总调制高度:200nm @B >D>B  
     高度轮廓  ]aF;  
    gw,K*ph}q  
    {z 5YJ*C  
    mTX:?>  
     效率 ?y>ji1  
    xgIb6<qwY  
    )JTQZ,f3]  
    WIi,`/K+  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 tP! %(+V  
    cb)7$S  
    $nmt&lm  
    粗糙度参数: AH'c:w]~  
     最小特征尺寸:40nm U'" #jT  
     全高度调制:400nm D^%IFwU^  
     高度轮廓 M("sekL  
    ^rq\kf*]  
    `O2P&!9&  
     效率 Z9M$*Zp  
    71[?AmxV  
    |T"vF`Kr(>  
    3;Yd"  
    -n|>U:  
     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。 iLBORT !;  
    ER9{D$  
    7. 总结 r?[[.zm"7  
     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)。 P2jh[a%  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 hq {{XQ  
     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。 xf;>o$oN0P  
     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。
    ZPE-  
    m0^ "fMV  
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