[VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要

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。

特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图1

 

建模任务

 

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图2

如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅

-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及

-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?

光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)

 

单元格分析(折射率一致)

 

首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图3

传输振幅/相位与柱直径(@633nm)

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图4

 

单元格分析(折射率一致)

 

首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图5

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图6

 

选择单元格(TiO2-玻璃界面)

 

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图7

 

柱直径的选择

 

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。

 

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图8

闪耀光栅构建

 

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图9

初始设计性能分析

 

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图10

传输场可视化

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图11

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图12

 

超颖光栅的进一步优化

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图13

 

优化后设计的性能分析

 

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图14

 

走进VirtualLab Fusion

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图15

 

VirtualLab Fusion工作流程

•分析超表面(metasurface)单元格

纳米柱超表面构件的严格分析 [用例]

•构建超颖光栅

•分析光栅衍射效率

光栅级次分析仪 [用例]

•光栅结构的参数优化

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图16

 

VirtualLab Fusion技术

  

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图17

 

文件信息

 [VirtualLab] 闪耀超颖光栅的建模与设计的图18

 

更多阅览

-Rigorous Analysis of Nanopillar Metasurface Building Block

-Analysis and Design of Highly Efficient Polarization Independent Transmission Gratings

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