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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。 %9K@`v-  
    ,~!lNyL  
    1. 建模任务 rBL)ct  
    ~H.;pJ{ 8  
    h ? M0@Z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Hs9uDGWp  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7%tn+  
    ]KmYPrCl0  
    2. 建模任务:正弦光栅 NTC,Vr\A  
    C^a~)r.h  
    x-z方向(截面视图) |[ge ,MO:  
    1/ HofiIa  
    A8?>V%b[Y  
    光栅参数 >HDK< 1>  
     周期:0.908um eP)RP6ON{  
     高度:1.15um |7argk+  
    (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) vc<8ApK3V  
    9 }=Fdt  
    3. 建模任务 {_Y\Y&#  
    'oTF$3n  
    PrCq JY  
    m{g{"=}YR  
    <MYD`,$yu  
     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?$aJ8ZV  
    jH8F^KJM[  
     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。 o{qbbJBC  
    5o,82 Kti  
    z)ydQw>  
    /N $T[  
    4. 光滑结构的分析 $I.'7 &h;  
    NH{0KZ R  
    cj[y]2{1h  
    >7n(* M  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uwbj`lpf  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ` p)#!  
    @'S-nn,sO  
    X/Ae-1!  
    OlP#|x*  
    5. 增加一个粗糙表面 [mm5?23g  
    *ce h ]v  
    +2vcUy  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]8RcZn  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ?vXy7y&4  
    "G< ^@v9  
    qwN-VCj  
    xHf l>C'  
    'p<(6*,"  
    z2r{AQ.&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 4FYws5]$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s>kzt1,x  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 q|S }5  
    NJ|8##Z>  
    s)}C&T$Y.  
    k'm!|  
    6. 对衍射级次效率的影响 6JJ%`Uojh  
    }%%| '8  
    4Y Kb~1qkk  
    粗糙度参数: /@0wbA  
     最小特征尺寸:20nm  3o z]  
     总的调制高度:200nm n#4Ra+dD  
     高度轮廓 BsxQW`>^y  
    *r%=p/oQ}B  
    K(hqDif*6  
    'E6)6N  
    E}~ GXG  
     效率 ^)X^Pcx  
    KX{S8_  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 90Q}9T\  
    q$K^E  
    Z(Xu>ap  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm s I#K01;"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 18F7;d N8  
     75%!R  
    x6m21DWw  
    H Jwj,SL  
     效率 R`Q9|yF\  
    SFTThM]8M1  
    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。 PX+$Us  
    p=T]%k*^h#  
    粗糙度参数: - v`;^X  
     最小特征尺寸:40nm B+,Z 3*  
     总调制高度:200nm ;|66AIwDe  
     高度轮廓 s2q#D.f  
    gzxLHPiw  
    XBCz\f  
    ;l"z4>kt7  
     效率 ^IY1^x  
    EFhe``  
    {~VgXkjsC  
    #VtlXr>G  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 "QA!z\0\  
    '\P6NszY~  
    H>k=V<  
    粗糙度参数: jrG@ +" }  
     最小特征尺寸:40nm jf@#&%AC9  
     全高度调制:400nm m;k' j@:  
     高度轮廓 |K7JU^"OQ  
    Q@nxGm  
    g?)9zJ9  
     效率 v:eVK!O  
    xrp%b1Sy  
    y1B3F5  
    t\S}eoc  
    M{1't  
     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。 uee2WGD  
    S+7>Y? B!  
    7. 总结 s lXk <  
     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)。 Y}Y2 Vx  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7C F-?M!  
     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。 [PdatL2  
     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。
    Bzw~OB{!=J  
    6l<q  
     
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