摘要
@HS*%N"* f\_RW;y|m 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。
oz&`3` 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
N|DfE{, c`<2&ke
y?OP- 27y AYnPxiW| 建模任务
L('1NN2 DMUirA;
^Wld6:L{I V|u2(* 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
T >8P1p@A, -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
f30J8n"k -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
vK!`#W`X 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
D1rVgM =e6pv# 单元格分析(
折射率一致)
E`TZ:W]r, nkHl;;WJ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
%O`@}Tg |2do8z
gBqDx|G h:fiUCw 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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ox&5}&\ _=$~l^Y[ 单元格分析(折射率一致)
l>\EkUT t2,II\Kl 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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t/[lA=0 )2 SrKitSG
LtRRX@qJw &m3-][!n 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
6La[( ) ^(JrOh'
;7\Fx8"s[ vYRY?~8 C 柱直径的选择
{\5(aQ)Vi5 StJb-K/_cL 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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8 UIEvwQ
w>2lG3H< 闪耀光栅构建
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A"S"La%" 初始设计性能分析
THwM',6 ) k/&,J3
!sX$?P%U 传输场可视化
F/2cQ.u2 +jE)kaV%
FJ84'T\~ eY3:Nl^
OmuE l> -`4]u!A 超颖光栅的进一步优化
ftY&Q#[ /6rjGc
SLuQv?R}9 Qb@j8Xa4[ 优化后设计的性能分析
*wJ$U lSR\wz*Fk
k
Fl*Im 9-n]_AF`0 走进VirtualLab Fusion
Fe[6Y<x+: Y<;C>Rs
8TYh&n=r 87[o^) 8 VirtualLab Fusion工作流程
_3
[E$Lg •分析超表面(metasurface)单元格
R{}_Qb −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
gS(JgN •构建超颖光栅
7h9oY<W •分析光栅衍射效率
5M\0t\uEn −[用例]
Z2{$FN •光栅
结构的参数优化
' q9Ejig HV`u#hZ7C
AkjoD7.* akw:3+` VirtualLab Fusion技术
&[\zs&[@y iP7KM*ks