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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。 ,8uu,,c  
    _lQ+J=J$.R  
    1. 建模任务 .Jdw:  
    MW9B -x  
    ^&uWAQohL  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 o,) p*glO  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 -b@E@uAX /  
    :Puv8[1i  
    2. 建模任务:正弦光栅 hBsjO3n  
    2h&pm   
    x-z方向(截面视图) EpGe'S  
    ,Ucb)8a  
    pb%#`2"  
    光栅参数 `n-e.{O((  
     周期:0.908um 9szE^kHS9  
     高度:1.15um X_ >B7(k   
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) d$rJW m5H  
    z@y* jT  
    3. 建模任务 ^F?H)[0  
    h Zlajky  
    }sy3M rb  
    zi>f436-  
    gb(\c:yg1R  
     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 Jv 0 B*  
    9+QLcb  
     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。 qe(X5 ?#;  
    e;3$7$n Pv  
    z,rWj][P  
    glHag"(  
    4. 光滑结构的分析 jZv8X 5i  
    W&06~dI1!  
    @YwaOc_%  
    |r-<t  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 8gC(N3/E"  
     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% XQ(`8Jl&^  
    Rl5}W\&  
    ]VJcV.7`  
    `*oLEXYN  
    5. 增加一个粗糙表面 <i`EP/x  
    y6*i/3  
    66L*6O4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 >Dtw^1i  
     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。 ,A6*EJ\w   
    cJ8*[H<NV  
    l"*>>/U k  
    Wq{'ZN  
    Kg]( kP  
    R:.7 c(s  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 30H:x@='9  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &\p :VF.  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 h y[_  
    T)C  
    =D[h0U  
    e9B,  
    6. 对衍射级次效率的影响 g<.8iW 'c  
    NZlJ_[\$C  
    ;? :,L  
    粗糙度参数: 0)2lBfHQ&  
     最小特征尺寸:20nm jB1\L<P  
     总的调制高度:200nm p`d:g BZ  
     高度轮廓 Ej34^*m9k  
    {Zseu$c  
    q6G([h7  
    ONfJ"Rp3  
    8dZH&G@;  
     效率 '6WDs]\  
    /Cg/Rwl  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 HdnSs0 /  
    d?{2A84S  
    &0C!P=-p  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm LA wS8t',  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 qJ!oH&/cD  
    {(MG: B  
    E Fv+[  
    r2Z`4tN:  
     效率 { o;0Fx  
    a0LX<}   
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 RCX4;,DHx  
    O~Fk0}-  
    粗糙度参数: oaXD^ H\  
     最小特征尺寸:40nm 2mT+@G  
     总调制高度:200nm 7r;A wa  
     高度轮廓 plIx""a^h  
    AdYQhF##  
    }N|/b"j9  
    >5gzo6j/  
     效率 X'F$K!o*,:  
    P4AdfHk  
    "nefRz%j+  
    )/pPY  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }wb;ulN)  
    DtN6.9H2`  
    E<4}mSn)  
    粗糙度参数: X5yhS  
     最小特征尺寸:40nm 0`thND)?O  
     全高度调制:400nm 3//v{ce1]  
     高度轮廓 CyU>S}t  
    24Tw1'mW  
    E,$uN w']  
     效率 fh 3 6  
    W!^=)Qs  
    'ng/A4  
    od fu7P_  
    _L72Ae(_  
     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。 igL^k`&5^"  
    CUG<v3\  
    7. 总结 ]mh+4k?b  
     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)。 l{AT)1;^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  zVa+5\Q  
     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。 X[ (J!"+  
     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。
    [)u(\nfGX  
    zK92:+^C   
     
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