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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。 M[aT2A  
    P</s)"@  
    1. 建模任务 +7Yu^&  
    e,f ;  
    >dpbCPJ9[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 |l|_dn  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 + <Z+-  
    [kbC'Eh*  
    2. 建模任务:正弦光栅 D@8jGcz62  
    VpkD'<G  
    x-z方向(截面视图) Y4mC_4EU  
    \\ jIl3Z  
    6*ZU}xT  
    光栅参数 [6D>f?z  
     周期:0.908um J &!B|TS  
     高度:1.15um zKLn!b#>  
    (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) Dp*:Q){>E  
    )ll?-FZ   
    3. 建模任务 wms1IV%;  
    Ko#4z%Yq  
    u(W^Nou/+  
    4d!S#zx  
    h4f ~5- Y  
     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。 jFtg.SD  
    `f@{Vcr% i  
     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。 6wPeb~{  
    D7)(D4S4  
    Qi_&aU$>lM  
    Bg-VCJI<  
    4. 光滑结构的分析 SO`dnf  
    Dy su{rL  
    TfJL+a0  
    (@ "=F6P  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l '/N3&5  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% tWm>j  
    tJ"az=?  
    A8J8u,u9  
    5O&d3;p'  
    5. 增加一个粗糙表面 C` pp  
    "Nbos.a]5  
    @r F/]UJ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Y)|~:& tZ  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 @%c81rv?  
    r*chL&7  
    u+i(";\  
    !#?8BwnaZ  
    Qm< gb+  
    NCi>S%pD`<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &&WDo(r3  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 +semfZ)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 m4@MxQm  
    7F9;Su3.  
    \m f*ge\  
    NvQ%J+  
    6. 对衍射级次效率的影响 V$(/0mQV(  
    ZRnL_ z~  
    #4><r.v3  
    粗糙度参数: &'s^nn]  
     最小特征尺寸:20nm GB>aT-G7q  
     总的调制高度:200nm %*kLEA*v  
     高度轮廓 ]=x\b^  
    '<7S^^ax  
    3y ryeS  
    P/MM UmO  
    < W*xshn  
     效率 0 " y%9  
    kh3<V'k]  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ra[>P _  
    t,h{+lYU  
    o-z &7@3Hu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 94Ud@F9d5  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 qaG#;  
    U]1(&MgV  
    J B^Q\;$  
    E"#Xc@  
     效率 v0#*X5C1'  
    ^,TTwLy- 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。 i)8N(HN  
    RPH1''*!  
    粗糙度参数: 2+.18"rvi  
     最小特征尺寸:40nm vc8?I."?  
     总调制高度:200nm ~zF2`.  
     高度轮廓 l}rS{+:wK  
    (#|{%4g@>  
    -W c~B3E|  
    7J|&U2}c  
     效率 iY~rne"l  
    :$g8Zm,y  
    rwSbqL^eM  
    }H RK?.Vj:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 J#Z5^)$  
    dlDki.  
    .VM3D0aV  
    粗糙度参数: qaVy.  
     最小特征尺寸:40nm +7U  
     全高度调制:400nm <x0H@?f7  
     高度轮廓 _<zfQZai  
    +th%enRB  
    lw[e *q{s.  
     效率 Wto ;bd  
    Qx)Jtb0`V  
    1ibnx2^YB  
    .A6lj).:  
    <G ~>~L.E  
     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。 p'f%%#I  
    r-IT(DzkD  
    7. 总结 Quzo8 u  
     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)。 u6Je@e_!  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 fD4ICO@  
     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。 .Cz %:%9  
     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。
    QI}E4-s8  
    Xsuwa-G!5~  
     
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