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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。 ?;NC(Z,  
    \q9wo*A  
    1. 建模任务 Tjba @^T  
    V<&x+?>S  
    ,e\'Y!'  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *@6,Sr)_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 q~_DR4xZ  
     Er( I6  
    2. 建模任务:正弦光栅 )EQWc0iKG  
    akg$vHhK4  
    x-z方向(截面视图) =.19 7)e  
    nn'a` N  
    NN(ZH73  
    光栅参数 dO/iL7K&  
     周期:0.908um ^Pqj*k+F  
     高度:1.15um z0=(l?)#  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ~,j52obR6Z  
    5[<" _  
    3. 建模任务 kY d'6+m  
    YC(7k7  
    "9W] TG  
    iZsZSW \  
    qPle=6U[IL  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Wtl/xA_  
    5P=3.Mk  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Cq mtO?vne  
    5]_m\zn=  
    -!d'!; ]  
    VRe7Q0  
    4. 光滑结构的分析 (9gL  
    qfJi[8".  
    +XL^dzN[|$  
    1%Yd] 1c(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 C(N' +VV_  
     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% vTE3-v[i  
    6T*MKu  
    c3S}(8g5.  
    H&$L1CrdL  
    5. 增加一个粗糙表面 +qN}oyL  
    ~SKV%  
    7 'T3W c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ['~E _z  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 6-"@j@l5<  
    ..FEyf  
    BQ8vg8e]B  
    (<bYoWrK#  
    ?w^MnK0U)  
    q<Tx'Ya  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 j@g`Pm%u`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H?]%b!gQG  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 hA'i|;|ZYc  
    r{+P2MPW  
    <Z b~tYp  
    ~PaEhj&8  
    6. 对衍射级次效率的影响 Sj=x.Tr\  
    4gR;,%E\TO  
    j p"hbV  
    粗糙度参数: zx #HyO[a  
     最小特征尺寸:20nm exW|c~|m{A  
     总的调制高度:200nm G_ -8*.  
     高度轮廓 CG[2  
    gc<w nm|  
    w.7p D  
    KM-d8^\:  
    |B{@noGX  
     效率 qdW"g$fW  
    ( *&E~ g  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 X RQz~Py  
    a:v5(@8  
    2}\/_Y6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .}n-N #  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3Q0g4#eP  
    5>Kk>[|.  
    5%r:hO @S  
    u~pBMg ,  
     效率 "26=@Q^Y  
    ]z77hcjB1  
    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。 0jJ:WPR  
    }srmG|@:  
    粗糙度参数: gJ=y7yX  
     最小特征尺寸:40nm 'w$jVX/  
     总调制高度:200nm (IXUT6|  
     高度轮廓 \rpXG9  
    n^lr7(!6  
    969Y[XQ  
    1 ORA6  
     效率 ;% <[*T:*'  
    M*gbA5  
    JGHQzC  
    e,K.bgi  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mu*RXLai  
    j LM}hwJ8  
    v ^R:XdH  
    粗糙度参数: `GUGy.b  
     最小特征尺寸:40nm |Cm6RH$(  
     全高度调制:400nm yM2}J s C  
     高度轮廓 #3knKBH  
    2MU$OI0|  
    vojXo|c  
     效率 Oq9E$0JW  
    X,A]<$ACu%  
    ;F;Vm$  
    0-Ga2Go9  
    &cp `? k  
     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。 p]eVby"  
    ^wIg|Gc  
    7. 总结 fW w+'xF!  
     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|!m  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]3Y J a  
     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。 hiKyU! )Hv  
     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。
    5AbY 59  
    ?={S"qK(q  
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