FwGMrJW 超颖
光栅(metagratings)通常由
纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高
衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的
优化。
c)o[3o7 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
=!Y{Mz h?:Y\DlU'
/2!"_?<L 0H{0aQQ 建模任务 @'!61'}f &gR)bNIC_=
DWH)<\? Kq0hT4w 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
0Z{(,GU -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
f?C !Br} -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
KPA5 X] 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
( Dl68]FX S. OGLLprp 单元格分析(折射率一致) uy;3s=03^ Vkb&'
rXw+ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
K\ \UF g)iSC?H
.tb~f@xL |Y1<P^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
3?uP$(l wB(
igPi
2WOdTM{u m,TqyP# 单元格分析(折射率一致) *WgP+"h .ODtduURe 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
0\U28zbMJw hTn
}AsfLY
| T"{q Ve8`5
u;:N 4d=f' 6C/D&+4 选择单元格(TiO2-玻璃界面) LVLh&9 J:mOg95<
rd1&?X #PA"l`" 柱直径的选择 Aq|LeH 5J&n<M0G1 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
]@ [=FK^ ^J~}KOH
Qzh:*O 闪耀光栅构建 D\V}Eo';6 1
)j%]zd2
j`'=K_+nU 初始设计性能分析 j4}aK2[< dYV)lMJ*
*G~c6BZ 传输场可视化 w-CuO4P
}}(~'
s_Dl8O4u
I(
y
Wct Hab9~v ] 超颖光栅的进一步优化 G%kXr$?W KQ9:lJKr
up2%QbN( iKS9Xss8 优化后设计的性能分析 U0N[~yW(t1 m&A/IW,.
IW BVfN->} _Wb-&6{ 走进VirtualLab Fusion $uLzC] Ol%*3To
MA-$aN_( ^3yjE/Wi" VirtualLab Fusion工作流程 w\2[dd •分析超表面(metasurface)单元格
MK[spV ~IWi@m{ •构建超颖光栅
W>Rv •分析光栅衍射效率
vo(?[[ <m6I)}K •光栅
结构的参数优化
sw@2
?+
ntkinbbD Uq+
_#{2( VirtualLab Fusion技术 mpF_+Mn 2E1TJ.[BS
Q)}\4&4