| infotek |
2026-03-11 07:57 |
超构光栅构建——实例讨论
摘要 :E:e ^$p 8y;Rw#Dz 超构光栅通常由具有空间变化参数的纳米柱组成,与传统光栅相比,它具有优越的性能。可以借助支柱介质在 VirtualLab Fusion 中设置此类光栅,在本例中,我们将展示如何正确配置超构光栅设置。这包括介质、材料的配置、支柱的几何形状以及支柱的空间分布。还给出了有关空间频率数量设置的附加提示。 8Zv``t61 ]v+<K63@T
Y'v[2s )!T~l(g 超构光栅结构和建模 >=~\b *rxr:y#Ve
^Q6J$"Tj i"8mrWb VirtualLab Fusion提供: 5KCB^`|b>t Pillar Medium (General),用于构建超构光栅和其他类似结构,以安排圆形/矩形纳米柱的分布; -d ntV= Fourier modal method (FMM)用于严格分析由此配置的超构光栅在衍射效率,偏振灵敏度等方面的性能。 e+
xQ\LH ^D yw(>9 光栅周围介质 $.G 7Vt K_7pr~D]@r
x7j#@C Lb*KEF% s • 光栅前后的介质在光学设置编辑器中设置。 0-.
d{P • 这些介质必须根据调查的实际 情况进行配置。 B9v>="F • 作为光栅效率分析的惯例,衬底与周围介质之间的菲涅耳损耗通常被忽略(即结构衬底的介质与其背后的介质应相同)。 f5jl$H. Q$jEmmm%V[ 光栅堆栈内部材料 N8<J'7% PwY/VGT
G7Nw}cVJ) lj4Fg*/Yn • 超构光栅堆栈由Pillar Medium(General)和从两侧夹入介质的两个平面接口组成。 jHLs
5% • Pillar Medium(General)的配置对话框中,有两种材料需要配置:柱子的材料和填充柱子间空间的材料。 v2T2/y% • 这两种材料的配置都独立于系统中的任何其他材料。这意味着实现对物理现实的正确描述(即嵌入介质与填充柱子之间空间的介质一致)是用户的责任。 3h:j.8Z FpoHm%+ 单柱几何配置 %!aU{E|@_ *$f=`sj
Kxe\H'rR . [|UNg 柱子的分布 QY\k3hiqn U&?hG>
hI[}
- • 各柱子在分布(超构结构周期)中的横向位置(x, y)和直径可以自由配置。 #&3,T1i` • 有几种方法可以做到这一点: M`MxdwR • 逐个柱子,手动; p/H.bG!z • 一次性定义在等距网格; y^.66BH • 使用导入的数组,其中包含定义每个柱子的横向位置和直径的数据。 Epzg|L1) • 柱子的位置可以任意变化,无论是直接,或偏离其原始位置。 mScv7S~/s GES}o9?# 数值参数设置 z;OYPGvkw tgRj8
@
U82a]i0 B(Sy.n • 为了从FMM/RCWA模拟中获得收敛的结果,必须使用足够多的空间频率。 Fs+tcr/\[ • 对于超构光栅(通常由阵列,1D或2D柱组成),我们建议执行收敛测试,以确保算法的数值收敛。 QX,$JM3 • 对于1D超构光栅(例如,blazed超构光栅),应分别检查x和y方向所需的空间频率数量。 exRw, Nk4 'yo@5*x7 例1:一维Blazed 超构光栅 ofvR0yV t,/ G 材料和介质的配置 "*g+qll!5d z8kO)'
Hv,|XE@Y see the full Application Use Case Qg> NJ\*Q 2e48L677- 柱子几何及分布 NvK9L.K F(")ga$r
ycA<l" KE?t?p 空间频率数 AFLtgoXn: OL'Ito
D9rQ%|}S 3?OQ-7, (d9~z 例2:二维光束分离超构光栅 _]:b@gXUw
}{0}$#zu 材料和介质的配置 o3WOp80hz `/|
*u
>XN[KPTa dQ:,pe7A 柱子几何及分布 U,GSWMI/K h]7_
N,
_3IT3mb2n ,@$5,rNf
|
|