V bOLTc 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:MGi7f 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
_ZBR<{ YWrY{6M
wf%Ep#^6} f*}E\,V"& 建模任务 %)Dd{|c d|RmU/)
ZS]f+}0/} T
l(uqY?9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
v^fOT5\ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
L"%eQHEC& -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
m?$G(E5 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
4CT9-2UC Gw^=kzh 单元格分析(折射率一致) @(fY4]K G| oG: 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
O/oYaAlFF@ "IJMvTmj
C)p<M H< :~R
Fy?xRa 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
^!_7L4&y d ovwB`5
~j#6 goKn 6D"`FPC 单元格分析(折射率一致) }A/&]1GWk TJS1,3< 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
|S`yXsg 9XvM%aHs:
U]
-@yx p+UHJ&
%&+R":Bw 6v O)s!b 选择单元格(TiO2-玻璃界面) :k(t/*Nl3 9~%]|_(
^i)Q
CDU7 !nBm}E7d 柱直径的选择 xh^ZI6L< }.V0SM6 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
?mfWm{QTt o\;"|O}
nk$V{(FJ 闪耀光栅构建 ZfCr"aL ;}jbdS3
He-Ja 初始设计性能分析 A6 y~_dt ! vVjZ
(i0"hi 传输场可视化 ^
R^N`V
[piF MxZP
Yn]yd1
@TPgA(5NR SOQ-D4q 超颖光栅的进一步优化 `e'o~oSu IH5} Az
xgqv2s>L Fif^V 优化后设计的性能分析 ~eOj:H E(3+o\w
imCl{vt(kj fy=C!N&/ 走进VirtualLab Fusion |U$de2LF IL2Gsj)M
0H&U=9'YT |od4kt VirtualLab Fusion工作流程 Ed0>R<jR9 •分析超表面(metasurface)单元格
K!D!b'|bb &Bz7fKCo •构建超颖光栅
dIfs8%kl •分析光栅衍射效率
H^PqYLjN pg}+lYGP •光栅
结构的参数优化
u"8 ;fS
*[1u[H9Cv CVSsB:H6e VirtualLab Fusion技术 s3_e7D ^H _?]BVw
'UvS3]bSYW