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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。 M6].V*k'2  
    "ZFH_5<  
    1. 建模任务 S7~HBgS<  
     Af`Tr6)  
    4`") aM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 CW]Th-xc  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 eK}GBBdO  
    ?MS!t6  
    2. 建模任务:正弦光栅 K@ a#^lmd  
    kr-5O0tmf  
    x-z方向(截面视图) Ep3I*bQ Y  
    %N0m$*  
    n+k,:O5  
    光栅参数 `oM'H+  
     周期:0.908um ?F*I2rt#  
     高度:1.15um {xh5s<uOj  
    (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) ^1_CS*  
    $KlaZ>D h  
    3. 建模任务 Fqh./@o  
    e&!8UYP  
    J|<C;[du>  
    nC)"% Sa  
    s-~`Ao' <  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 "{zqXM}:C  
    </aQ  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ]EG8+K6  
    ]bYmM@  
    Jm"W+! E  
    d1'= \PYr  
    4. 光滑结构的分析 P!!O~P  
    \C4wWh-A  
    ^)C#  
    G2-0r.f  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9~jS_Y)"  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% /vu]ch  
    n~tb z"&  
    w^,Xa  
    "yj_v\@4  
    5. 增加一个粗糙表面 '`f+QP=`  
    GK[9IF#_>  
    +@*>N;$  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |$~]|SK  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 wSPmiJ/!  
    J6"GHbsO  
    hMUUnr"8;i  
    H({m1v ~R  
    JAT%s %UC  
    +;M 5Sp  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 1GB]Yi[>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]Tg@wMgI  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 bm4Bq>*=U  
    xvomn`X1  
    W1Ye+vg/s  
    '?g&);4)k-  
    6. 对衍射级次效率的影响 C[d1n#@r  
    u|6-[I  
    t*H|*L#YR  
    粗糙度参数: eZ-fy,E  
     最小特征尺寸:20nm kk4+>mk  
     总的调制高度:200nm ]E'?#z.t  
     高度轮廓 dDD5OnWmJ  
    `(=?k[48  
    PN:`SWP  
    b#R$P]dr=  
    gsl_aW!  
     效率 .w'b%M  
    1&<o3)L:  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 .yFO] r1aL  
    \fuz`fK:  
    3d4A~!Iz  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T<NOL fk66  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 bf {_U%`  
    q/d?c Lgl  
    b;#_?2c  
    ?mSZQF:d@  
     效率 *ZFF$0}  
    hZ!kh3@:`  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 # ,eC&X45  
    8eYEi  
    粗糙度参数: 1i_%1Oip  
     最小特征尺寸:40nm 5X>~39(r  
     总调制高度:200nm #y[omla8  
     高度轮廓 @^  *62  
    @+Sr~:K  
    MNb9~kM  
    uXLZ!LJo  
     效率 z;Fz3s7  
    *'aouS/?<6  
    !$>b}w'  
    :]CL}n$*  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 svb7-.!  
     ;Q4,I[?%  
    * fj`+J  
    粗糙度参数: ' i<4;=M&  
     最小特征尺寸:40nm >goHQ30:  
     全高度调制:400nm 8oXp8CC  
     高度轮廓 .Dl ?a>I  
    D .LR-Z  
    1s(]@gt  
     效率 r<Cr)%z!  
    `Syfl^9B  
    h z{--  
    !E_|Zp]up  
    R5(([C1  
     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。 $`ptSR  
    @TX@78fWz=  
    7. 总结 3dLqlJ^7B  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 /h.{g0Xc  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 A'b$X1h  
     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。 '5[(QM5Gi&  
     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。
    )b>misb/  
    ,|>>z#Rr(n  
     
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