LA9'HC(5 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。
_G62E$= 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
9-`P\/ f6$$e+
.,l4pA9v l.iT+T 建模任务 =^5,ua6 ag*5fBF
pl4:>4l/ UgP 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
E&_q"jJRi -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
<0h,{28 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
#
9@K 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
3!*qB-d +U^H`\EUr 单元格分析(折射率一致) Q&?^eOI( %s;=H)8 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
1Z_2s2`p 6Qx[W>I
]IM/R@ /hv2=A 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
=3H*% G)8H9EV
0Z&ua 8bf~uHAr 单元格分析(折射率一致) 7 ~9Lj b+tm[@|,v 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
o+%($p 8iwH^+h~
xWuvT, ^ &VdKL2
d&owS+B{48 }9*N EU)o 选择单元格(TiO2-玻璃界面) }J0HEpn4 <KEVA?0>
d cG)ql4d 6=3;(2u[C" 柱直径的选择 Bgf'Hm%r PZYVLUw
` 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。
c*DBa]u2 >ca w
:
QTmMj@R&( 闪耀光栅构建 ?Hrj}K27 DWXHx
F['%?+<3 初始设计性能分析 ur|
vh5 H9Dw#.em
[;LP6n7v 传输场可视化 QnH;+k
ln
"59"HVV
557%^)v
=jD9oMs {osadXdC 超颖光栅的进一步优化 \]Y=*+{ 4sM9~zC5
}Q-%ij2 i0g/'ZP 优化后设计的性能分析 O3En+m~3n) z`2Ais@ao
SG{&2G du>d ? 走进VirtualLab Fusion |576) W@p 27Tiq
3,dIW*<** Rd|M) VirtualLab Fusion工作流程 #p7_\+&5s •分析超表面(metasurface)单元格
L
4Sa,ZL 9w}_CCj3 •构建超颖光栅
eQ80Kf~ •分析光栅衍射效率
\o<&s{6L z"$huE>P6 •光栅
结构的参数优化
n,*E
s/\
abtYa }:1*@7eR VirtualLab Fusion技术 5{\ ;7( 4O>0gK{w
3!Ca b/T