摘要
WR)=VE eBrNhE-[G] 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@#( =f 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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'5~p$ KdR4<qVV} ,-#MEr KS$t 建模任务
zFq%[ X :5NMgR.d v|%41xOsr UphTMyn3 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
Jj-\Eb? -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
OyZR&,q -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
=Z^5'h~ 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
(F4e}hr& e xb}
y 单元格分析(
折射率一致)
vA/SrX. o&?c,FwN 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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RV~fml9c 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
IOl_J>D]F fu"cX; Hf`i~6 0\dmp'j] 单元格分析(折射率一致)
PM\Ju] }>xwiSF? 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
KZppQ0 DK IH{:L7 u\*9\G v~nKO?{
GcVQz[E 68tyWd} 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
d51lTGH7Z iq; |
i! {"ST
hTZ I=0c\ U} 柱直径的选择
8Qg10Yjy 54_}9_g 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
*7!MG '}Fe&% cJ4My#w 闪耀光栅构建
-zg*p&F a"vzC$Hxd B.8B1MFm 初始设计性能分析
`nPdZ. jx}&%p X #1<m\z 7l 传输场可视化
7V"?o WPNB!"E98 fs!dI V[tebv! $BwWQ?lp %N8I'*u 超颖光栅的进一步优化
W:r[o%B LqWiw24# hG1$YE WyO*8b_
D 优化后设计的性能分析
v
vErzUxN pv]@}+<Dt 7'\.QJ!< t!?`2Z5 走进VirtualLab Fusion
^#_gk uyd! 2/?Zp=|j\ Ng#psN !<w6j-S VirtualLab Fusion工作流程
,P~e)<. •分析超表面(metasurface)单元格
aq?bI:>8 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
KXPCkNIN! •构建超颖光栅
fQoAdw •分析光栅衍射效率
?{J1&;j* −[用例]
\RDN_Z •光栅
结构的参数优化
tV++QC7@L /uw@o9`~2- (qAF2& ~>:JwTy VirtualLab Fusion技术
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