切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2137阅读
    • 0回复

    [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]

    上一主题 下一主题
    离线infotek_vlf
     
    发帖
    82
    光币
    164
    光券
    0
    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。 !1i-"rR  
    LS9,:!$  
    1. 建模任务 %~M*<pN  
    fR@Cg sw  
    *U$]U0M  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 aN0 7\  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 bfoTGi  
    FNF`Z  
    2. 建模任务:正弦光栅 82EvlmD  
    Y7p@NG&1q  
    x-z方向(截面视图) W]7<PL*u  
    ~M H ^R1=]  
    NNqvjM-  
    光栅参数 'fb\t,  
     周期:0.908um _Y&.Nw  
     高度:1.15um 2AhfQ%Y=  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 9d/- +j'  
    "h[)5V{  
    3. 建模任务 'V:MppQVZ.  
    P)f8 lU^z  
    w*/@|r39  
    .0xk},  
    &}P#<"Fo8Q  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 2/V%jS[4#y  
    ?G',Qtz<K  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 y3 N[F  
    x X3I`  
    X,3\c:  
    579D  
    4. 光滑结构的分析 9,_~qWw  
    >]ux3F3\  
    Bi \fB-|  
    [s]$&  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XPMUhozV  
     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% zw+wq+2"  
    ]nRf%Vi8g  
    {X?1}5ry  
    q|]CA  
    5. 增加一个粗糙表面 A_U=`M=-  
    W&9 qgbO]  
    `~=z0I  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F::Ki4{jJ  
     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。 ;4b=/1M'  
    }F.k,2  
    b?iPQ$NyQ  
    jG{?>^  
    ;DnUeE8  
    #>:S&R?2t  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 1I69O6"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &gS-.{w "  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 d{NMG)`x\  
    PH8 88O  
    ,@;|+C  
    j~ds)dW%`&  
    6. 对衍射级次效率的影响 /"A=Yf  
    Y(1?uVYW\d  
    Tb2#y]27  
    粗糙度参数: u e  
     最小特征尺寸:20nm '9.@r\g  
     总的调制高度:200nm hwe6@T.#  
     高度轮廓 Gchs$^1`t  
    :'<;]~f  
    'JdK0w#  
    K7JZUS`C!  
    DN=W2MEfc  
     效率 9"S iHp\)  
    p>?(u GV  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Oj%5FUP~[%  
    Wm"#"l4  
    w<!,mL5 N  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  9Ca0Tu  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ?nL,Otz  
    {#?|&n<  
    aiz ws[C  
    _>`9]6\&  
     效率 Yh!k uS#<  
    [6g$;SicT  
    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`hes $E  
    N\tFK*U^I  
    粗糙度参数: ,jz~Np_2  
     最小特征尺寸:40nm .7Yox1,  
     总调制高度:200nm 1I'Q{X&B  
     高度轮廓 @?]>4+Oa0  
    .6rbn8h  
    {Z <`@\K3  
    MRo_An+  
     效率 Z5U\>7@&8  
    Zi]E!Tgn  
    kUGFg{"  
    -"H$ &p~  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 f0^s<:*  
    [ t8]'RI%  
    ( 6zu*H)  
    粗糙度参数: &J9 + 5L8  
     最小特征尺寸:40nm u Uq= L  
     全高度调制:400nm SnUR?k1  
     高度轮廓 *K?UWi#$  
    & uwOyb  
    7>r[.g  
     效率 cQd?,B3#F  
    #M!{D  
    z8kebS&5  
    [+A]E,pv]1  
    C`qV+pV  
     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。 6Ktq7'Z@  
    j$6Q]5KdoS  
    7. 总结 *(vh|  
     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)。 t&x\@p9  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 pd,d"+  
     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。 ()Wu_Q  
     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。
    $Q'LDmot  
    #>G:6'r  
     
    分享到