摘要 L{,7(C=
_N f[HP
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。 V;]VwsZ"
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 h:;eh
8Y~T$Yj^
UVmyOC[Y{
skx=w<YO6]
建模任务 -XIvj'u
~)IJE+e>}
rkc%S5we
?!j/wV_H
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 d4h(F,K7V
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 'yRv~BA
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 8PjhvU
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) +pViHOJu&V
-t'oW*kdL
单元格分析(折射率一致) "<$vU_
#I~dv{RX
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 OSi9J.]O
E^W*'D
Yn2^nT=8
j?hyN@ns
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) iSLf:
7.rZ%1N
xQ
3u
mf[79:90^
单元格分析(折射率一致) ~EkGG
.
kGiw?~t=%
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 3CuoBb8
}gRLW2&mR>
XXmu|h
HwMsP$`q
IMrOPwjc
2MzFSmhc"
选择单元格(TiO2-玻璃界面) ?'m5)Z{
vUx$[/<
/M `y LI
E?D{/k,zZ
柱直径的选择 7$P(1D4
?Cfp=85ea!
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 :?6$}GcW
vbh#[,lh
zn$Ld,
闪耀光栅构建 W%Q>< 'c
rWKLxK4oU
l<_mag/j9o
初始设计性能分析 _?LI0iIFx
I19F\
L`4
1U9N8{xg9
传输场可视化 HcS^3^Y
jN>UW}?
x+`3G.
2]f.mq_PD
3-%~{(T/
#N}}8RL
超颖光栅的进一步优化 &scD)
y s6"Q[B
G)|HFcE
8^i,M^f^{
优化后设计的性能分析 oioN0EuDk
_tJURk%
]r5Xp#q2
3PeJPw
走进VirtualLab Fusion 4zbV' ]
uW_ /7ex
S^=/}PT'
k
rjd:*E
VirtualLab Fusion工作流程 vA~hkkj{
•分析超表面(metasurface)单元格 <QLj6#d7Y
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] NH6!|T
•构建超颖光栅 ~3]8f0^%m
•分析光栅衍射效率 n:z>l,`C]
−[用例] vB4qJ{f
•光栅结构的参数优化 P"<ad
kr
`P*j~ZLlXN
S@-X?Lu
RlIqH;n
VirtualLab Fusion技术 vbJMgdHFR
Q-CVq_\3I