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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。 45 >XKr.%  
    >l5$9wO  
    1. 建模任务 [:EvTY  
    _8?o'<!8?^  
    >bo'Y9C  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 fxQN+6;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 # TkR  
    A<MtKb  
    2. 建模任务:正弦光栅 Hf gz02Z$  
    tln37vq  
    x-z方向(截面视图) 2tQ`/!m>v$  
    Jf;?XP]z  
    ))h6~1`  
    光栅参数  ZI>km?w  
     周期:0.908um JCniN";r[  
     高度:1.15um LRb, VD:/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) ~.g3ukt  
    B 9dt=j3j2  
    3. 建模任务 [5d2D,)  
    clO,}Ph>  
    MjL)IgT  
    c,\i"=!$  
    4Ft1@  
     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。 ?=Pd  
    6=GZLpv  
     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。 j7QX ,_Q  
    vG41Ck1  
    eDKxn8+(H  
    o2H1N~e#c  
    4. 光滑结构的分析 },$0&/>ft  
    (]2H7X:b  
    !RvRGRSyF  
    <[ Xw)/#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JH,/jR  
     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% z`@^5_  
    <U Zd;e@  
    1`0#HSO  
    hf6f.Z  
    5. 增加一个粗糙表面 z,SYw &S  
    <i\A_qqc/  
    :*514N  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 I<oL}f  
     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。 6=_~ 0PcY  
    [IZM.r`Z  
    \*T"M*;  
    }ET,ysa  
    UPU+ver  
    h!@,8y[B  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 )Q;978:  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5f'DoT  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ;!>Wz9  
    &n2e  
    ;r\(p|e  
    sUkm|K`#  
    6. 对衍射级次效率的影响 c,EBF\r8*  
    I5ss0JSl/  
    )}v 3q6?_  
    粗糙度参数: "d/s5sP|S  
     最小特征尺寸:20nm 9Ru;`  
     总的调制高度:200nm f7urJ'!V  
     高度轮廓 iO w3MfO  
    RF}X ER  
    [4Ll0GSp  
    V)M1YZV{  
    vYmSKS  
     效率 RSfM]w}Hq#  
    e'*HS7g  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 F4#g?R ::U  
    6SM:x]`##,  
    B/f0P(7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm fN%jJ-[d  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >>Ar$  
    hi2sec|;<  
    3k$[r$+"  
     P\m7 -  
     效率 U'( sn  
    _;9!  
    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。 |k 2"_  
    }-p[V$:S  
    粗糙度参数: %y[1H5)3<  
     最小特征尺寸:40nm `g ''rfk}  
     总调制高度:200nm k8nLo.O  
     高度轮廓 . 9G<y 4  
    $P o}  
    E|EgB33S  
    8OhDjWVJ  
     效率 zoDZZ%{  
    #G]!%  
    z2c5m  
    -4#2/GXNO  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 b;mSQ4+  
    faXx4A2"  
    ;oO v/3  
    粗糙度参数: )ukpJ z""  
     最小特征尺寸:40nm @DAF 6ygs  
     全高度调制:400nm CG]Sj*SA~  
     高度轮廓 {i~8 :  
    t/oN>mQG  
    #C*8X+._y  
     效率 9.O8/0w7LV  
    M[ 5[N{  
    {U!St@  
    O;Y:uHf  
    Q/>L_S  
     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。 I8Vb-YeS  
    <-Bx&Q  
    7. 总结 ov# 7 hxe  
     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)。 I3S9Us-\  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `BFIC7a  
     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。 R5_i15<  
     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。
    JWP*>\P  
    ZUXr!v/R:1  
     
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