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摘要 /*#o1W?wQZ i7#4&r 复杂光学光栅结构被广泛用于多种应用,如光谱仪、近眼显示系统等。利用傅里叶模态法(FMM,或称RCWA) VirtualLab Fusion 提供了一种用于任意光栅结构严格分析的简单方法。利用图形用户界面,用户可以设置堆栈的几何形状,从而产生复杂的光栅结构。本案例主要集中于具有二维周期光栅结构的配置。 g{'f%bkG
tj13!Cc}e` 1. 本案例主要说明: DB|1Sqjsn 如何在光栅工具箱中配置二维光栅结构,通过: :H]d1 - 基于介质的定义类型 8US#SI'x - 基于表面的定义类型 njs: 计算前如何改变高级选型并检查定义的结构。 ray3gM%JLj 注意:在VirtualLab中,具有二维周期性的光栅结构称作3D光栅。因此,层状光栅(一维光栅)被称为2D光栅。 h.EI(Ev"GN qZd*'ki< 2. 光栅工具箱初始化 =z'(FP5!0 初始化 c1Ks{%iA - 开始→ 7P<VtS 光栅→ jrQ0-D%M d 一般光栅光路图(3D光栅) EZ<:>V-_D P73GH
z=>fBb>w7 注意:对于特殊类型的光栅,如柱状光栅,可以直接选择特定的光路图。 3x;UAi+& ~(R=3 3. 光栅结构配置 u$d[&|`>_ 首先,必须先定义基底的厚度与材料 B7f<XBU6> 在VirtualLab中,光栅结构有一个所谓的堆栈进行定义 vD#U+ 堆栈可以附属在基底的一侧或两侧。 {[!<yUJ`S# 例如,堆栈选择附属在第一表面。 d0>U-. HP8J\` 基于介质的定义类型 [D~] (例如:柱状光栅) 30sJ"hF9 1. 堆栈编辑器 NVMn7H}>
在堆栈编辑器中,可以从库中增加和插入界面和介质。 V}s/knd 为了以特殊材料定义光栅,必须添加两个平面界面作为边界。 L3%frIUd 7ui<2(W@0
H\>{<`sD;f ps<Ef 两个平面界面间的介质可以使均匀的,也可以是调制的。 FOG{dio 通过使用后者,可以非常有效地描述复杂的光栅结构,如柱状光栅。、 .aNh>`OT' )V1xL_hx/ )k(K/m 2. 柱状光栅介质 9Vt
^q%DC 在库目录“LightTrans Defined”中,在柱状介质库中可以找到铬柱。 %E_Y4Oe1 这种类型的介质可以模拟柱状结构以及衬底上的销孔。 GJ%^hr`P
{?`rGJ{f 在本例中,由铬组成的矩形柱位于熔融石英基底上 5k0iVpjQ 在堆栈编辑器的视图中,不同的材料根据折射率(深色意味着更高)用其他颜色表示。 /GgID!8 注意:堆栈编辑器总是提供x-z平面的横断面视图。 (,I:m[0 请注意:界面的顺序总是从基板的表面开始计算。 IS]A<}j/- 选中的界面以红色高亮显示。 Ge2Klyi 此外,这里不能定义光栅前面的介质(后一个界面后面)。它是自动从光栅元件前面的材料中取出的。 TDo)8+.2z
'/I`dj 可以在光学设置编辑器中更改此材料。 .+9*5 ??/bI~Sd *ak0(yLn) 堆栈周期允许控制整个配置的周期。 ZD&F ,2v 对于具有二维周期性的光栅,周期必须在x和y方向上定义。 RnH?95n?{ 该周期也用于FMM算法的周期性边界条件。对于简单的光栅结构,建议从介质周期中选择“相关的”(Dependent)选项,并选择适当的周期介质指数。 \Eh5g/,[ dUv@u!}B 3. 柱状光栅介质参数 D|zuj] 通过以下参数定义柱状光栅: $]|3^(y``
c[-N A 基材(凹槽的介质) |.c4y* 柱状材料(脊的材料) U;bx^2<m 柱的形状(矩形或椭圆形) "pDU v^ie x方向(水平方向)柱距 I2/am8!u% y方向(垂直方向)柱距 !}6'vq 行移(允许行位移) @|:fm()
< 光栅周期在x和y方向 \aJ>? .!4'Y} 根据柱栅的尺寸和距离自动计算柱栅的周期。 2Z{?3mAb; 因此,它不能单独设置,框显示为灰色。 .JKH=?~\ eX"%b(;s ajycYk9<m 4. 高级选项&信息 T9c7cp[ 在传播菜单中有几个高级选项可用。 |cC3L09 propagation method选项卡允许编辑FMM算法的精度设置。 ~u*4k:2H 可以设置每个方向上考虑的总阶数或倏逝波阶数。 9y7hJib 这可能是有用的,尤其是如果考虑金属光栅。 [x)T2sA
RFbf2s\t 相反,对于电介质光栅,默认设置就足够了。 5J`w8[; Advanced Settings选项卡提供关于结构分解的信息。 aA?Qr&]M 层分解和过渡点分解设置可用于调整结构的离散性。默认设置适用于几乎所有光栅结构。 ,[
2N3iH
a~yiLq 此外,还提供了关于层数和转换点的信息。 3rRIrrYO 分解预览按钮提供了用于FMM计算的结构数据的描述。折射率用色标表示。 p.:|Z-W$ 定义的柱栅分解预览(俯视图)。 f hK<P_} •VirtualLab建议将其离散化为2层(1层表示基底)。 QuS=^,] {e&fB |