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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。 nG-DtG^z  
    4HpKKhv"  
    1. 建模任务 /iL*)  
    x.sC015Id  
    OlgM7Vrl  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 0 Bk-)z|V  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7nsovWp  
    /6Kx249Dw  
    2. 建模任务:正弦光栅 1B@7#ozWA?  
    !Sl_qL  
    x-z方向(截面视图) H Qnc`2  
    ,YJn=9pTl  
    lq mr`\@)  
    光栅参数 d5`D[,]d  
     周期:0.908um ay#f\P!1  
     高度:1.15um r]U8WM3r  
    (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) csA-<}S5]b  
    /&9R*xNST#  
    3. 建模任务 3"sXN)j  
    /.~zk(-&h  
    v3G$9 (NE;  
    rs,'vV-2\  
    ,N nh$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。 50`|#zF^#  
    %j2$ ezud  
     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。  n}- _fx  
    D G|v' #  
    2qQ;U?:q  
    2XEE/]^  
    4. 光滑结构的分析 / <%EKu5  
    y;(G%s1  
    #. 71O#!  
    [Zzztn+  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 cc8Q}   
     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% <8YvsJ  
    h lSav?V_  
    F%.UpV,  
    { `xC~B h  
    5. 增加一个粗糙表面 #hk5z;J5  
    ^Pah\p4bj  
    VGc.yM)& j  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #<s"?Y%-  
     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。 C XNYWx  
    drvrj~o:  
    qz.l  
    l%p,m [  
    Q#*R({)GH  
    G_zK .N   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 \}X[0ct2!  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 c]i;0j? Dl  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 0{XT#H  
    a8gOb6qF/H  
    yb)qg]2  
    "rfBYl`  
    6. 对衍射级次效率的影响 uvw1 _j?  
    4eF{Y^   
    {;6a_L@q;|  
    粗糙度参数: 3_ .%NgES|  
     最小特征尺寸:20nm vF&0I2T~l  
     总的调制高度:200nm cmAdQ)(Kzd  
     高度轮廓 _g-0"a{-  
    LFZ*mRiuKE  
    `~=NBN=tiL  
    EXwU{Hl  
    Z3=N= xY]  
     效率 k8l7.e*  
    EWY'E;0@5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 jc\y{I\  
    Rg+# (y  
    NqveL<r`  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {B e9$$W,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3(nnN[?N,5  
    TA qX f_  
    cd=K=P}p  
    .g?D3$|K  
     效率 0Wc_m;  
    mNEh\4ai  
    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。 `M(st%@n  
    NFC/4  
    粗糙度参数: -@Urq>^v T  
     最小特征尺寸:40nm F S$8F  
     总调制高度:200nm nJ/}b/A{  
     高度轮廓 b TZ.y.sI  
    }Z t#OA $  
    K4+|K:e  
    !H<%X~|,  
     效率 Rha|Rk~  
    YpRhl(|  
    #K/JU{"  
    ledr[)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 tkkh<5{C   
    cMoJHC,!  
    @; I9e  
    粗糙度参数: 'KT(;Vof  
     最小特征尺寸:40nm "Nz@jv?  
     全高度调制:400nm ^zS;/%  
     高度轮廓 Azp!;+  
    F6b;qb6n  
    *"4l}&  
     效率 ~jmI`X/  
    {E7STLQ_%  
    }T AG7U*  
    tmM; Z(9t  
    R@/"B?`(f  
     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。 5h Dy62PRr  
    [1ClZ~f  
    7. 总结 &\Lu}t7Ru  
     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)。 6`bR' 0D  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 9sd}Z,l  
     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。 B7YE+  
     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。
    VZ y$0*  
    [Fv,`*/sm  
     
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