| infotek |
2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
ceI
[hM 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。 ,XP@ pi 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 {Bv`i8e o}W7.7^2
vKV{
$| '4Y*-!9 建模任务 'jwTGT5x )S"o{N3B
\ !6t zkvH=wL 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 JG1LS$p^ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 l9,w>]s -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? LDSbd,GF 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) s
UvKA0 K
oL%}u& 单元格分析(折射率一致) r]Z.`}Kkm sd7Y6?_C 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 !FO:^P 1W4H-/Re
yA457'R1 )z|_*||WU^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) lp3(&p<: gS0,')w
+2f>
M4q :K5V/-[|V1 单元格分析(折射率一致) $::51#^Wg }:tAKO=+ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 + 4++Z I%C]>ZZh
LjX&', ~6=Wq64
bK6, saN> thR|h+B 选择单元格(TiO2-玻璃界面) "4k"U1 DB!uv[c
.kz(V5 h6K!|-Gq. 柱直径的选择 UEk|8yq DWHOSXA4 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 NO%|c|B| qLU15cOM
8Fyc#Xo8 闪耀光栅构建 #p;4:IT 5QCw5N
\Or]5ogT' 初始设计性能分析 |Sy}d[VKsZ \r)_-
Z%(Df3~gmm 传输场可视化 f4qS OVv
UzP@{?
ci#Zvhtkr
=Td#2V;0 *=r@vQ 超颖光栅的进一步优化 pRb+'v&_k iGpK\oH
j58Dki->. ~QQEHx\4zZ 优化后设计的性能分析 `"-`D!U?$ AiR%MD
#w[q.+A w0F:%:/ 走进VirtualLab Fusion 7l4InR] @8}-0c
U/v"?pg[ Z &ua,:5 VirtualLab Fusion工作流程 wt3Z?Pb •分析超表面(metasurface)单元格 ?ZD{e|:u −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] S0X.8Bq •构建超颖光栅 Al;%u0]5 •分析光栅衍射效率 ~`W6O> −光栅级次分析仪[用例] H-PW( •光栅结构的参数优化 kM}ic(K
`t/@ L: ,
.NG.Q4f VirtualLab Fusion技术 JCQx8;V%I 8=u+BDG
".Q!8j"@f
|
|