摘要
pMJ1v ?9X&tK)E- 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。
_6Eu2|vM& 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
033T>qY Jy
aag-
tWdhDt8$& ~Gqno 建模任务
!P$'#5mr }rdIUlVO\
uyF|O/FC "z*:'8;E 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
4W#E`9
6u -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
L}yyaM) -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
i0s6aAhgJ 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
JNFIT;L +]@Az.E 单元格分析(
折射率一致)
T'fcc6D5p bhs(Qzx 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
k5&bq2)I {gKN d*[*
T`9-VX;` {@u<3 s 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
V
>,Z-&.% oy<J6
2Nj9U#A SxjCwX"> 单元格分析(折射率一致)
~=Ncp9ej# #2tCV't 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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?Mp1~{8 ^<0IB#dA
w^1Fi8+ 3g~^LZ66 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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111D3 fB+b}aoV 柱直径的选择
@S 6u9v )nu~9km3 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。
fRm}S>Nibb o/,NG U
* \HRw +cL 闪耀光栅构建
2>\\@1 -n*;W9
E-1"+p 初始设计性能分析
(}:C+p
'I X;!D};;M
xiyxrR; 传输场可视化
<SVmOmJ-K M@p"yq
L<(VG{)Z V8O.3fo`[`
9YF$CXonE= Ewo*yY> 超颖光栅的进一步优化
NfE.N&vI_c D*vm
cSf
ODf4+& u /!Z^Y 优化后设计的性能分析
0>!/rR7 gUB{Bh($Y
THhy ~wC". ]#< 走进VirtualLab Fusion
i9UI,b%X KIL18$3J
!k~z5z'=py ?kt=z4h9( VirtualLab Fusion工作流程
he)ulB •分析超表面(metasurface)单元格
S*%iiD) −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
PdY>#Cyh •构建超颖光栅
{4ptu~8 •分析光栅衍射效率
ykq'g| −[用例]
]Qi,j#X •光栅
结构的参数优化
c!&Qj :G'xi2bs
`HUf v@5 {TZE/A3D, VirtualLab Fusion技术
b2h":G|s }sMW3'V