摘要
8|5Gv 2q-:p8 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。
aYaG]&hb
特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
@ .Z[M *K+jsVDY
lrs0^@.+ `;5VH ]V 建模任务
b(#"w[| DJViy
"Ju/[#VCJ s;B
j7] 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
<JL\?)}n -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
ZDOF -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
p.rdSv(8' 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
nDHHYp }osHA`x"2 单元格分析(
折射率一致)
'v\1:zi ,7^d9v3t 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
q+A<g(Xu mL:m;>JJ n
?G$Om {D_++^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
/h}P Eu3y r6d0x
eJU;*] xfH xm<v">< 单元格分析(折射率一致)
FOOQ'o[} Js\-['` 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
4Qa@` <i\UMrD]`:
LP^p~5Az 5h`m]#YEG
>_;kT y, >I$B= 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
Pm$F2YrO3 BFBR/d[&
z.eJEK F&=I7i 柱直径的选择
;_mgiKHg 5;IT64&] 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
U7^7/s/. D:=t*2-Iv
.)LZ`Ge3F 闪耀光栅构建
YV5Yx-+3w$ v6wRME;JA
fNmE,~ 初始设计性能分析
R[x7QlA; jCU=+b=
=WIE>*3[ 传输场可视化
GwcI0~5 Q;4}gUmI$
U(U@!G) !Tv?%? 2l
nN>J*02( 1TKEm9j]u 超颖光栅的进一步优化
^'m\D; U
z"sdi
"gFxfWIA _b>F#nD,'% 优化后设计的性能分析
>BBl7 %1Yz'AiW[
j:7*3@f }VF#\q 走进VirtualLab Fusion
OkLz^R?d r]v&t
~|h lE z 538fK9[ VirtualLab Fusion工作流程
Sa L"!uAk •分析超表面(metasurface)单元格
e|yX QTlvL −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
k!T|)\nc+ •构建超颖光栅
?-pi,O~(p •分析光栅衍射效率
xdPcsox~ −[用例]
<3b'm*
•光栅
结构的参数优化
KE<kj$
"jT#bIm
LIF|bE9kd F9-[%l VirtualLab Fusion技术
g6WPPpqus |pJC:woq