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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。 }8W5m(Zq9n  
    q-;z!iq|!  
    1. 建模任务 A+N%A] 2  
    }Z~& XL=  
    \2K_"5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 cTR@ :sm  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;3D[[*n9  
    r3hUa4^97  
    2. 建模任务:正弦光栅 j/FFxlFNL  
    : Nf-}"  
    x-z方向(截面视图) ^,$>z*WQ.  
    yE\dv)(<  
    "[*W=6m0  
    光栅参数 2JV,A Zf  
     周期:0.908um uH6QK\  
     高度:1.15um k3 65.nc  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 16p$>a<6  
    d4h, +OU  
    3. 建模任务 {M5[gr%  
    whzV7RT  
    BAq@H8*B  
    22|a~"Z  
    FTihxC?.L  
     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。 ~;f,Ad`Q  
    8mCL3F  
     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。 ZS-O,[  
    k_2W*2'S  
    "uz}`G~O  
    aK%i=6j!  
    4. 光滑结构的分析 %U.aRSf/  
    X"KX_)GZD  
    u_C/Y[ik  
    \9*,[mvC  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s4$Z.xwr  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6<h?%j(  
    llf|d'5Nl  
    QT5,_+ho  
    ?0Qm  
    5. 增加一个粗糙表面 RaS7IL:e  
    Zz\e:/  
    YlZe  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 BCE} Er&  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 +,xl_,Z6  
    Z|FWQ8gZ4m  
    ]#C;)Vy  
    FM c9oyU~  
    `dH[&=S  
    SWX;sM  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !,#42TY*X  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 OZ*V7o  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 L{hP&8$k  
    "g)@jqq:>  
    +%$'( t s  
    ?#8s=t  
    6. 对衍射级次效率的影响 u0;FQr2  
    t?1+Yw./em  
    AeqxH1%  
    粗糙度参数: ;NrN#<j( !  
     最小特征尺寸:20nm 9Bl c  
     总的调制高度:200nm k{/2vV[`]  
     高度轮廓 $e=pdD~  
    cO,ELu  
    ]%yph3C  
    oC]|ARgQk|  
    `TM[7'  
     效率 N7=L^]  
    ]j.??'+rg  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 VO|2  
    :%M[|Fj  
    J?\z{ ;qa  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm k%iZ..  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 1C[j:Ly/  
    A$K>:Tt>  
    w<?v78sT  
    6m_whGosi  
     效率 ORPQ1%tu  
    0hTv0#j#  
    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。 . Q3GA0O  
    `!?SA<a:  
    粗糙度参数: $V$|"KRcs  
     最小特征尺寸:40nm nRpZ;X)'.  
     总调制高度:200nm o|\0IG(\  
     高度轮廓 LQ5WS  
    ]XX8l:+  
    IfHB+H   
    iyw "|+  
     效率 F&r+"O)^-R  
    Y[=Gv6Fr  
    \`N%77A  
    rs$sAa*f  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $42C4I*E  
    [TiOh'  
    =;.#Bds  
    粗糙度参数: rA9BY :N@  
     最小特征尺寸:40nm YYDLFt r2  
     全高度调制:400nm {K-]nh/  
     高度轮廓  k~#F@_  
    FL 5u68  
    H R$\jJ  
     效率 "j5b$T0P>  
    vmI]N  
    \/C-e  
    "x&hBJ  
    4e d+'-"m  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 RsJj*REO  
    /esSM~*H  
    7. 总结 {s}@$rW  
     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)。 =:rR%L!a  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *S.R#4w  
     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。 * iW>i^  
     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。
    gTRm  
    Ob+L|FbnN  
     
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