摘要 J$WIF&*0@
&aF_y_f\
超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。
0U/:Tpyr
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ?ST}0F00}
vCpi|a_eCu
dNJK[1e6
p6HZ2Q:a
建模任务 VJR'B={h
hCxL4LrF
y6PAXvv'{
1
yzxA(
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 C,IN+@
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 H`Z4a
N
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? s~]nsqLt9p
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ^c(PZ,/#JB
J<`RlDI
单元格分析(折射率一致) 'Yd%Tb|*
<hK$Cf_
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ~AE034_N
/e7'5#v
!<YRocQY
\W(p )M
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) PZ ogN
mJsYY,b8
6=@n
b3D%
-91l"sI
单元格分析(折射率一致) rL,)Tc|"
wl{p,[]
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Z?X$8o^Z
H_AV 3
;
+I Ze`M%n
fFd9D=EW.
Wig0OZj
c^6`"\X^g
选择单元格(TiO2-玻璃界面) _+Q$h4t
PCLSY8N
CMg83
Fhsmpe~
柱直径的选择 %&]}P;&
W8P**ze4)
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。 G/8xS=
{tT`It
nEp'l.T
闪耀光栅构建 oOL3O@)w>
5{u6qc4FW
=3zn
Ta }
初始设计性能分析 8;!Eqyt
dH/t|.%
\Zh)oUHd
传输场可视化 ( Lu.^
<zf+Ii1:,
,|4Ye
R^2Uh$kk{A
QlS5B.h,
ATzNV=2s
超颖光栅的进一步优化 .3U[@ *b(
v\Wm[Ld
_eQP0N
:HE]P)wz-
优化后设计的性能分析 }g*-Ty
mWusRgj+8
y{{EC#
B![5+
走进VirtualLab Fusion `JE>GZY
)PG,K4z
B@;)$1-UT
-PnC^r0L$
VirtualLab Fusion工作流程 E?XCL8NC
•分析超表面(metasurface)单元格 I1myu Z
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] @gqw]_W
•构建超颖光栅 N#u8{\ |8]
•分析光栅衍射效率 |tg?b&QR
−[用例] -/-6Td1JY>
•光栅结构的参数优化 0 `!Q-G7
}m9LyT=~$
R2$ U K
AIm$in`P
VirtualLab Fusion技术 )RYnRC#O
}K>HS\e