摘要
K@DK4{ h4\j=Np 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。
_0uFe7sIZ 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
L(Ffa(i }>|!Mf]W?R
icnc5G Z[&7NJo( 建模任务
Q,1TD2)h Cc7YjsRW
`z?6.+C {Al}a`da 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
liuF;* -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
kq m$a -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
k-
?:0 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
AlQE;4yX v]tNJ=aI 单元格分析(
折射率一致)
= @UgCu>= YH%aPsi 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
j!oD9&W4~ k8~/lE.Wy
-5_[m@Vr ;g
M$%!& 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
p`
'8M f T&>L
!x, ;& fCq 单元格分析(折射率一致)
Ul41RNy) ;is *[r\|1 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
eb uR-9 @H?_x/qBT
.%iJin" rps2sXGr
2?)bpp$WZ &;D(VdSr9 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
w,'"2^Cwy 3O W)%
m^O9G? f8m%T%]f 柱直径的选择
r-ldqj kCq]#e~wq 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
\8 I>^4t'/ _B5t)7I
##6_kcL:6G 闪耀光栅构建
Hvm+Tr2@ 1 >nl ]yO
cP4K9:k 初始设计性能分析
FzDZ<dJ J:{$\m'
Mk*&CNo3 传输场可视化
Q|^TR__ QzzV+YG$(4
e2SU)Tr%b 5K~kzRL$r
I^5T9}>Q gD[Fkq$] 超颖光栅的进一步优化
e@-"B9~ *acN/Ca1
0NN{2"M$p BZXP%{njS 优化后设计的性能分析
GQNs :oRJ' 78s:~|WB<{
Ew4>+o! rb/m;8v> 走进VirtualLab Fusion
Qo4+=^( p8>.Q/4
,C#Mf@b $uA?c&
e VirtualLab Fusion工作流程
m"2KAq61 •分析超表面(metasurface)单元格
PgKA>50a −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
\LFRu •构建超颖光栅
{\OIowa •分析光栅衍射效率
q<YteuZJ, −[用例]
"%c\i-&t •光栅
结构的参数优化
e7{n=M Cmq.V@
]7QRelMiz+ )C
@W_cfMN VirtualLab Fusion技术
mulK(mp 9.KOrg5}L