X3Vpxtb 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。
2'J.$ h3 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
n6nwda 2Xgw7`
!L
*#;rp~ ^dP@QMly6 建模任务 z@ A5t4+3
)[)-.{q
+Z[%+x92 ,Fg&<Be}Jx 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
hk&p+NV! -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
MnsnW{VGX -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
-zz9k=q 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
,Ql3RO, Y^S0K'N 单元格分析(折射率一致) eeb8v:4 wy_TFV 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
mI in'M .?S#DS )
J\
BoIe<{X(9 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
4DfTVO"h <z)MV
oa
fC%;|V'Nd rf1nC$Sop 单元格分析(折射率一致) 4'9h^C& h2aJa@;S 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
INzQ0z-z ZLKS4
wQnr*kyza nhXa&Nro
o(~JZik rT}d<cSf 选择单元格(TiO2-玻璃界面) WM=kr$/3 q}BQu@'H
T*h+"TmE a9jY^E'|n 柱直径的选择 ! 2Y,
a S%xGXmZ 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。
NK#Dq&W+& sQihyq6U;
1<59)RiO> 闪耀光栅构建 Bdbw!zRR$ cS ];?tqrA
&<^@/osi 初始设计性能分析 FT(EH 4VU5}"<
J;_JHlK 传输场可视化 -U/&3
bR&hI9`%F
5K6_#g4"
U;V. +onv =C3l:pGMB; 超颖光栅的进一步优化 .=@M>TZM (c[h,>`@:
Qn*c<: >9u6@ 优化后设计的性能分析 &