+\Hh|Uz5 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。
JAt$WW{ 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
XK*55W&og c#)!-5E~H
J \06j%d, u92);1R 建模任务 +,;"?j6<p 6[.#B!;9
B=ckRWq "+0Yhr ? 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
ON,sN -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
MWGs:tpL4 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
c+BD37S 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
g?7I7W~?` st_.~m!/ 单元格分析(折射率一致) k<&zVV' yr;~M{{4 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
z_i(o D,3Kx ^
%>];F~z ~nP~6Q'wSH 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
W?>C$_p C a-\M)}T
z`Jcpt ?IN'Dc9&%- 单元格分析(折射率一致) h0cdRi *\-$.w)k 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
p&s~O,Bw$ =00c1v
B5A/Iv)2 ;c/|LXc\
2\4ammwT ?DGe}?pX 选择单元格(TiO2-玻璃界面) '!hA!eo>J
x>]14bLz
gTM*td(~^ }O+a 柱直径的选择 xS'Kr.S
=K\xE" 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。
DXa!"ZU k#g` n3L
xCQLfXK7 闪耀光栅构建 SzTa[tJ+ &E?TR
A# E
& FpoMW 初始设计性能分析 >iV2>o _ ZLGglT'EW>
1PN!1= F} 传输场可视化 q\$k'(k>35
QomihQnc
G`e!Wv C
#FhgKwx "-
?uB Mz 超颖光栅的进一步优化 sd5)We `DFo:w!k
<-h[I&." ^$AJV%3wI 优化后设计的性能分析 rJM/.;Ag W%wc@.P
vf@toYc[E "?M)2,:A 走进VirtualLab Fusion Y6E0-bL@Fe 1xD?cA\vu
8yC/:_ML W9G1wU VirtualLab Fusion工作流程 g7;OZ#\ •分析超表面(metasurface)单元格
8Q(A1U u- }@^Y$M •构建超颖光栅
6pdek3pOCt •分析光栅衍射效率
RI3GAd
i )!+`w*Y •光栅
结构的参数优化
[9;[g~;E%m
)tv~N7 [$D%]]/, VirtualLab Fusion技术 ET[>kn^# xdgbs-a)
bs_< UE