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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。 ),(HCzK`  
    ~-f"&@){,  
    1. 建模任务 <?FkwW\ ?  
    ~ UNK[  
    ;Q>+#5H6F8  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 sd&^lpH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 l4$Iv:  
    iHKX#*  
    2. 建模任务:正弦光栅 XiO~^=J  
    *!^l ZpF  
    x-z方向(截面视图) b_Dd$NC  
    v3b+Ddp  
    ?/q\S  
    光栅参数 Om_- #S  
     周期:0.908um $pJw p{kN  
     高度:1.15um @!Rklhb  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)  P0 9f  
    }D[j6+E  
    3. 建模任务 %%sJ+)  
    Sjp ]TWj  
    vYg>^!Q  
    u{&#Gci  
    #QNa| f#=  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 X]}:WGFM  
    yT-qT_.  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 SS6K7  
    I8f='  
    dJ {q}U  
    Z;y(D_;_  
    4. 光滑结构的分析 >%H(0G#X  
    ,c,@WQ2:-  
    B \LmE+a>  
    l[<U UEjZJ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Rga *68s|&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% \V#fl  
    &%`WXe-`R  
    ly#jl5wmT  
    =&F~GC Z>  
    5. 增加一个粗糙表面 Y@Ur}  
    .(99f#2M:  
    1:!H`*DU&  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 MK(~  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 *x:*Q \|  
    F+ %l= fs  
    bTt1yO  
    HR ;I}J 9  
    wJC F"e  
    WbwwI)1  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 @'<=E AXe  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ,KCxNdg^#-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 i5aY{3!  
    Tje(hnN  
    V8#NXU g<!  
    6{quO# !  
    6. 对衍射级次效率的影响 qw 03]a  
    Y,Lx6kU  
    &M:o(T  
    粗糙度参数: fejC ,H4I  
     最小特征尺寸:20nm ~1{ppc+  
     总的调制高度:200nm m%=*3gH]&  
     高度轮廓 a7685Y  
    O?O=]s u  
    4fL`.n1^  
    "8R &c}  
    yfal'DqKF  
     效率 9s1^hW2%Q  
    jweX"G54R  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _M+7)[xj=  
    #qFY`fVf1  
    o7s!ti\G  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {A'*3(8  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 #;f50j!r  
    B$n1 k 45  
    .)SR3?   
    '4SDAa2f  
     效率 S@g(kIo]  
    b;%t*?t  
    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。 ]T'7+5w  
    a{@}vZx>3  
    粗糙度参数: T];dFv-GT  
     最小特征尺寸:40nm [(gXjt-  
     总调制高度:200nm ;s;3cC!  
     高度轮廓 ^,,}2dsb>  
    0)M8Tm0$  
    s<rV1D  
    ,ryL( "G  
     效率 gq"d$Xh$x7  
    x H&hs$=  
    I~ :gi@OVV  
    v+I-*,R  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =~k c7f{  
    ""Da 2Md  
    6T4I,XrY_F  
    粗糙度参数: ~USt&?  
     最小特征尺寸:40nm 0|J_'-<  
     全高度调制:400nm wYg!H>5  
     高度轮廓 z~ywFk}KGd  
    (0B?OkQ  
    Xjkg7p,HD@  
     效率 XbqMWQN*  
    c!_c, vwrn  
    T N1pg  
    fCwE1r*^  
    fx(h fz  
     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。 !?(7g2NP)  
    8;V9%h`P>  
    7. 总结 8! rdqI   
     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)。 ! 5NuFLOf  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ZZ7qSyBs?  
     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。 __2<v?\  
     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。
    7jgj;%  
    IHYLM;@L  
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