| infotek |
2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
LTsX{z 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。 ,_+Gb 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 NA@<v{z S(*u_
K9z 1'k QH R9+0ZoS 建模任务 _-MILkx\ R*S9[fqC[
[2~^~K
!UPKy$ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 VPC7Dh%. -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 8/i];/,v*M -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ERka l7+ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) kh7RQbNY<I @la/sd4` 单元格分析(折射率一致) <I
5F@pe' yzH(\ x 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 JCe%;U /-FvC^Fj
=qWcw7!" r$Gz 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 0pfgE=9 '?gF9:
,`Yx(4!rR OTy{:ID 单元格分析(折射率一致) UR{OrNg* _n~[wb5J 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 *#y9 Pve D*_Z"q_B
A
)q=.C#e qpEK36Js
fK
4,k:YC > r
%:!o 选择单元格(TiO2-玻璃界面) /l%+l@ ,%^qzoZnT
$wm.,Vb
v?@=WG 柱直径的选择 =JW.1;
S%Bm4jY 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 6Cpn::WW} R9q9cBi3
W Te1E, M 闪耀光栅构建 O$*\JL 0Yo(pW,k
xoB "hNIX 初始设计性能分析 ^[=1J /EvnwYQy
F2^qf 传输场可视化 vEZd;40y Hw\hTTK
hfL8]d-
eZbT; cT.8&EEW 超颖光栅的进一步优化
=7vbcAJ\ _8{6&AmIw
%;ZDw@_< U|jip1\ 优化后设计的性能分析 1i=p5,| #I-qL/Lm
8b|m6 6#| ":vF[6K6 走进VirtualLab Fusion 08W^ $=ua$R4Z+
s $?u'}G3 0ZJN<AzbA VirtualLab Fusion工作流程 aSMSuX8 •分析超表面(metasurface)单元格 )uK Tf=; −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] C%QC^,KL •构建超颖光栅 OlcWptM$ •分析光栅衍射效率 +*=?0 \ −光栅级次分析仪[用例] nK>D& S_! •光栅结构的参数优化 QG]*v=Z
'(fCi pP^"p"<s VirtualLab Fusion技术 Y{c+/n3d HI!bq%TZ4
"SFs\] Z
|
|