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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。 3_XLx{["'  
    # lvt4a"P"  
    1. 建模任务 uWdF7|PN7  
    <YFDS;b|  
    4mo/MK&M:  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 2Wluc37  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;i6~iLY  
    bGeIb-|(  
    2. 建模任务:正弦光栅 ")uKDq  
    C&w0HoF  
    x-z方向(截面视图) L>sLb(2\i  
    -\?-  
    tjXg  
    光栅参数 \~%+)a%%  
     周期:0.908um NLL"~  
     高度:1.15um e3;D1@  
    (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) 96V8R<   
    <>\|hno}  
    3. 建模任务 { %X2K  
    2\1+M)  
    {HEWU<5  
    gp`@dn';  
    `3T=z{HR9g  
     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。 (y>N\xS9  
    K)Lo Z^x0)  
     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。 *FC8=U2\X  
    ,R`CAf%*  
    Pqya%j  
    bOr11?  
    4. 光滑结构的分析 Nz`8)Le  
    (?1$  
    :Pdh##k  
    K.}jOm  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (rBsh6@)  
     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% (t@)`N{  
    Y`ip. Nx  
    06.%9R{  
    [y`G p#  
    5. 增加一个粗糙表面 6P _+:Mf  
    / =6_2t#vA  
    W$hCI)m(  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 jD S\  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 G^)]FwTs  
    x&;AY  
    Hl8-q!  
    GCN-T1HvA2  
    )?[7}(4jI  
    s|<n7 =J  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 {k.:DH)  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _1gNU]"  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 o!UB x<4  
    Ro2V-6 /  
    G)< B7-72;  
    ZzE(S  
    6. 对衍射级次效率的影响 EX{%CPp7}  
    ck] I?  
    As)?~dV  
    粗糙度参数: p+=zl`\=|  
     最小特征尺寸:20nm =H;n$ -P  
     总的调制高度:200nm wGLMLbj5  
     高度轮廓 i_*yS+Z;  
    E6~VHQa2?  
    s 7 nl  
    jnp~ACN,  
    a%`Yz"<lQ  
     效率 Ql5bjlQdO  
    y p{Dl  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 tP|/Q 5s  
    Gn 9oInY1  
    Iz+%wAZ|B6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "7%jv[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,HDhP  
    n)5t!  
    `"CA$Se8  
    o$L%t@   
     效率 ZskX!{  
    x @43ZH_  
    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。 xwD`R *  
    #>aq'47j  
    粗糙度参数: u $-&Im<  
     最小特征尺寸:40nm Y }VJ4!%U  
     总调制高度:200nm n! 5(Z5=  
     高度轮廓 "|(.W3f1  
    AAa7)^R  
    ((]i}s0S  
    3mU~G}ig  
     效率 =A,B'n\R  
    M2cGr  
    bh5D}w  
    )e0kr46  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 b EcN_7  
    Mu/(Xp62  
    ,TWlg  
    粗糙度参数: NL:-3W7vf  
     最小特征尺寸:40nm ShC$ue?Q  
     全高度调制:400nm >6Uc|D  
     高度轮廓 (mP{A(kwJ  
    mTu>S  
    i;{lY1  
     效率 0e0)1;t\  
    :8O T  
    L<=Dl  
    %]7 6u7b/  
    toGd;2rl  
     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。 2R,} j@  
    f$:Y'$Z1  
    7. 总结 Y)/|C7~W  
     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)。 B0|W  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 \;MP|:{pU  
     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。 dz+!yE\f$  
     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。
    TO G4=y-N  
    g|uyQhsg  
     
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