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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。 BjX*Gm6l  
    9 +1}8"~  
    1. 建模任务 ?,XrZRF  
    3R|Ub G`  
    =Jyi9VN=&  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 IKo,P$ PE  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]?p 9)d=%<  
    uuaoBf  
    2. 建模任务:正弦光栅 ,I|3.4z  
    ]mzghH:E  
    x-z方向(截面视图) wWYo\WH'  
    o?,c#g  
    }BYs.$7  
    光栅参数 idzc4jR6BT  
     周期:0.908um x*'2%3C~  
     高度:1.15um Mi^/`1  
    (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) wXR7Ifrv  
    #'y4UN  
    3. 建模任务 5,_DM  
    R6m6bsZ`  
    7&`Yl[G  
    P>}OwW  
    J;DTh ]z?:  
     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。 $G<!+^T  
    `8 Ann~Z|k  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 tD^$}u6  
    \+Nn>wW.  
    5M v<8P~  
    qV{iUtYt  
    4. 光滑结构的分析 fphi['X   
    ]]F e:>  
    R$m?aIN  
    ~J:qG9|]}  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %/n#{;c#  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% XpH d"(*  
    OC6v%@xa  
    50`=[l`V  
    /1BqC3]tL  
    5. 增加一个粗糙表面 %n{ue9  
    j&-<e7O=  
    mufXM(  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 e;8nujdG"  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 *<ILSZ  
    [QDM_n  
    `E2RW{$A  
    7`J= PG$A  
    ){<qp  
    aY8QYK ;?^  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 b"JX6efnN  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 \o}=ob  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,p' ;Xg6ez  
    _T.T[%-&=  
    ]G}:cCpd+a  
    v"YaMbu  
    6. 对衍射级次效率的影响 cGM?r}zJ  
    (zml704dI)  
    s 9n_s=w  
    粗糙度参数: kInU,/R*  
     最小特征尺寸:20nm Dqg01_O9O  
     总的调制高度:200nm F-=Xbyr3@  
     高度轮廓 (DQ ]58&  
    ^wlo;.8Y  
    aZ'(ar :  
    * "d['V3  
    _ SJ Fuv/  
     效率 2-dEie/{'  
    %~I%*=o[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 KY+BXGW*  
    6<o2 0(?  
    G%MdZg&i  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm b^q%p1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 )}to7r7 `  
    ==npFjB  
    , Y^GQ`~#  
    Hto+spW  
     效率 q0*d*j F0u  
    .#{m1mr  
    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。 G2yQHTbl  
    M*Ri1   
    粗糙度参数: avb'dx*q>  
     最小特征尺寸:40nm #k t+ )>  
     总调制高度:200nm ipD/dx.  
     高度轮廓 1StaQUB  
    \:jJ{bl^A  
    &hnKBr(Lw  
    JIXZI\Fk  
     效率 [j 'lB  
    oAF#bj_f  
    i#%!J:_=  
    LAH.PcjPa  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8X# \T/U  
    d`3>@*NR<  
    YhO-ecN  
    粗糙度参数: @a}\]REn  
     最小特征尺寸:40nm aa&\HDh*  
     全高度调制:400nm nEgYypwr  
     高度轮廓 ~\UAxB=  
    ozkmZ;  
    +:&|]$8<  
     效率 do DpTwvh  
    \<%?=C'w~  
    H{g&yo  
    s >7(S%#N  
    IzlmcP3  
     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。 m`xzvg  
    <KrfM  
    7. 总结 }3=^Ik;x  
     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)。 <|;)iT1VeT  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 aA=7x&z@  
     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。 Qsg([K  
     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。
    =2/[n8pSsM  
    N4u-tlA  
     
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