KmUH([# 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。
z=YHRS 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
$CT2E oT=XCa5
J['pBlEb\ U]!~C 1cmw 建模任务 /XfE6SBz Jat|n97$
'JA<q-Gn {3s=U"\ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
t@hE}R -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
>M `ryM2=D -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
NT3Ti
?J, 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
X:3W9`s)* >P-{2
a,4 单元格分析(折射率一致) Gp&o l)1FCDV 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
YfB8
h5+L/8+J^z
gHLvzm vz{Z
tE" 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
-pb>=@Yq ^p@ #
57nSyd]PR 3W<_J_[ 单元格分析(折射率一致) eyUhMjd BH@b]bEJ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
nqnVFkGd9 SuorCp]
!:zWhu, 'f'zV@)
zQPQP` ;";#{B: 选择单元格(TiO2-玻璃界面) iS/faXe5 .|Ee,Un
`X mT)C klUW_d- 柱直径的选择 L("zS%qr sTmY'5ry 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。
?WD JWp% f&ZFG>)6
:4HZ>!i 闪耀光栅构建 ggP#2I\ A7eF.V&
06r-@iY.] 初始设计性能分析 G/y@`A) /kK%}L_D
IN{ 1itE 传输场可视化 @+iO0?f
..Dr?#Cr
K1*oYH B
q-k~L\Ys Ok/U"N- 超颖光栅的进一步优化 cVR#\OM JsDugn ,B
_--kK+rU i
wFI
lJ@ 优化后设计的性能分析 "3\C;B6I S8S<>W
-C SniKCqmC] 走进VirtualLab Fusion 3Mlwq'pzD +^@;J?O
JiXkW% zA<Hj;9SM VirtualLab Fusion工作流程 @/DHfs 4O •分析超表面(metasurface)单元格
`3QAXDWE >^U$2P •构建超颖光栅
S1`;2mAf* •分析光栅衍射效率
A/xo'G $@R[$/ •光栅
结构的参数优化
"c'K8,+?
dM^1O-K: qh]ILE87( VirtualLab Fusion技术 ~8htg8CZ` |IgH0
zZ
E+tV7xa~