]v0=jm5A 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。
@Pf['BF" 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
j +Ro? 0B(Y{*QB
(b+o$C Gvquv\ 建模任务 T_<: l:sfM`Z^[
U6~79Hnt x6
h53R 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
O,0j+1? -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
X9#i!_* -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
$K_-I8e| 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
6v&@Rlg 29f4[V X 单元格分析(折射率一致) ? 1Uq ud
OdtS5:L 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
]u"x=S93 _j|U>s
{\ogw0X &e5,\TQ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
V#V<Kz T@Th?
(sEZNo5 n fs*OR2YG7 单元格分析(折射率一致) mlbSs_LT^ G_6!w// 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
u7bji>j '#CYw=S+
TU?$yNE els71t -
)4
'yI* 4m6%HV8{}[ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) =p#:v Vet<,;Te
`qa>6`\ !-q)9K? 柱直径的选择 bdvVPjGc& /4,U@s)"/ 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。
ib~EQ?u{ \$2zF8
6('xIE(R 闪耀光栅构建 z2OXCZ*/ >TS=tK
8PvO_Gz5 初始设计性能分析 K2-nP2Go? );fPir?+
j4Y] 8 传输场可视化 .KF(_
92
qim|=
fG|+!
LH>h]OTQF ^tl&FWF 超颖光栅的进一步优化 _H$Z}2g<z [I%'\CI;
A9M/n^61 Kg#s<# h 优化后设计的性能分析 DWu~%U8 ~)]n67Or~
qgsw8O& s:Z1
ZAxv 走进VirtualLab Fusion <`*v/D7\02 i-Ri;E
fDZnC Fa d4A3DTW VirtualLab Fusion工作流程 kud2O>> •分析超表面(metasurface)单元格
u9%AK g}~ zl["}I(*n •构建超颖光栅
]`eJSk. •分析光栅衍射效率
??XtN.]7 mbZg2TTy •光栅
结构的参数优化
R5'_il
T2i\S9X 5C"A*Fg?; VirtualLab Fusion技术 Z%I9:( 2Jn?'76`
xwu,<M
v`