摘要
|+$%kJR= s[gKc ' 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。
KLX/O1B 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
V)P&Zw .%zy`n
,E|m. vS;1/->WD 建模任务
r&Ca"dI
.Gcy>Av
S!{t6'8K _sy'.Fo 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
?GTU=gpQ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
qT/Do?Y -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
_
%%Z6x( 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
$v8l0JA * JH7Ad (: 单元格分析(
折射率一致)
CDi<<, [&*6_q"V 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
MZ+e}|!4, =:SN1#G3n
0 'Vg6E]/ A^2L~g[^Q 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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c%.Bt wDwH.~3!
CB~Q%QLG 5b/ojr7 单元格分析(折射率一致)
k0Ek:MjJr }qjCTEs} 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
"S&%w8V +PK6-c\r
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1p'Le! a iCn"j 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
|Oag,o" pG"5!42M!
xmGk*W)P :D7|%KK 柱直径的选择
t4K~cK 9%sM*[A 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。
)IT6vU"-yd +%\oO/4Fs
H.G!A6bd 闪耀光栅构建
#%@MGrsK -6sW6;Q
AOrHU M[I 初始设计性能分析
0J~Qq]g m+itno
fa.0I~ 传输场可视化
6b~28 }1-I[q6
[0[M'![8M 0iEa[G3
m=qOg>k 7-_vY[)/ 超颖光栅的进一步优化
vw<K}z 2q}..
G%u9+XV1# ;3C:%!CdA] 优化后设计的性能分析
N~ANjn/wL V,%L~dI
}jSj+* 6k?`:QK/sl 走进VirtualLab Fusion
j[6Raf/(n dRvin[R8
o ojiJ~ FbACTeB VirtualLab Fusion工作流程
#t!}K_ •分析超表面(metasurface)单元格
.]Mn^2#j −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
xn}BB}s{t •构建超颖光栅
ep(g`e •分析光栅衍射效率
VF0dE −[用例]
!NKmx=I] •光栅
结构的参数优化
pJ,@Y> wHsB,2H
!PUp>( rn.\tDeA VirtualLab Fusion技术
p
SN~DvR jJwkuh8R