| infotek |
2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
ct`89~" 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。 _di[PU=Vh 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 q%nWBmPZ~y GujmBb
m}rUc29cS, _k&vW(O=: 建模任务 0y*8;7-|r) 8RB\P:6h
mk}8Cu4 NO QM:tBO> 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Zv-#v -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 3>ytpXUEGx -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? WOh?/F[@u 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) G22u+ua *&XOzaVU 单元格分析(折射率一致) m)V%l0 t~3!| @3i 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 +Y-Gp4" o!:
nwf(`=TC `#R[x7bA1 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) A|7%j0T `Ps&N^[
_vm ~yKId b-,4< H8m 单元格分析(折射率一致) f]Xh7m(Gh a0~LZQ? 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 -a !?% )1N~-VuT
*|Tx4Qt f["c,,[
0.+MlyA Phr+L9Eog 选择单元格(TiO2-玻璃界面) \(C6|-:GY ;X , A|m$(
K|]/BjB/ \8g'v@$wG 柱直径的选择 )\Am:?RH; g=n{G@ *N 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。 &.F]-1RN[ _\;0E!=p
{u~JR(C: 闪耀光栅构建 ?k@^U9?R qz95)
Lcb5^e?'Q 初始设计性能分析 #x*\dL LGB}:;$AL
XlLG/N
传输场可视化 DaP,3>M ,+~8R"
{>g{+Eq
xu\s2x$ Np7+g`nG 超颖光栅的进一步优化 2D UY4Ti V_zU?}lZ^
GHY+q{'#V_ fJOwE
g| 优化后设计的性能分析 G>=Fdt7Oc xqs ,4bcbY
M0yv=g sKCYGt$ 走进VirtualLab Fusion 9HB+4q[ =WT&unw}
_ _!LTpp .do8\ VirtualLab Fusion工作流程 9TX2h0U? •分析超表面(metasurface)单元格 I3HO><of −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ,?P< =M •构建超颖光栅 {7jl) x3l •分析光栅衍射效率 C#-HWoSi −光栅级次分析仪[用例] ^hXm=r4ozR •光栅结构的参数优化 k3K*{"z
'Lq+ONX5 O uNPD q% VirtualLab Fusion技术 ?Z2`8]-E fV@[S
s_ t/
|
|