摘要 (7IF5g\
_FV.}%W<u
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。 oTL "]3`'
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 IkvH8E
u32<=Q[
]8^2(^3ct
yU\|dL
建模任务 AIeYy-f
0K!9MDT}*
sOJ~PRA
myo/}58Nv
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 B[$e;h*Aw[
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 iPIA&)x}
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ]Cj&C/(
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) aZ'p:9e
#Ky0` n
单元格分析(折射率一致) (X8N?tJ
Eg9502Bl~8
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 RHxd6Gs"
dug RO[
G$Dg*<
~q/`Z)(yc
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 3lJK[V{'#'
q<1@ut
>[p+L='
/oI''O%M
单元格分析(折射率一致) CI,-qi
ua{eri[
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 C$5v:Fk
^'h~#7s
%8ul}}d9
[:o#d`^
C?|gf?1p
^,X+
n5q;m
选择单元格(TiO2-玻璃界面) qj|GAGrQ2
+V) (,f1
$lv
g.u
WgIVhj
柱直径的选择 YONg1.^!(
l`1ZS8 [.
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 Y}Ov`ZM!r
T7,tJk,(
g5cR.]oz
闪耀光栅构建 n_!&Wr^CX
U3Q'ZT
PvM<#zq_
初始设计性能分析 l"-D@]"
~(^[TuJC
/eE P^)h
传输场可视化 V +hV&|=
B<oi,S
4jXyA/F9V
IuTTMAt
=?}'\
>G "
\/5 8#
超颖光栅的进一步优化 0
cQf_o
|k^X!C 0
9KP+
)JjfPb64
优化后设计的性能分析 Lt*H|9
-AbA6_j
K<t(HK#[
2Zl65
走进VirtualLab Fusion Mn=_lhWK
OZ-F+#d
Ji7A9Hk
`0so)2ty+
VirtualLab Fusion工作流程 TKmC/c
•分析超表面(metasurface)单元格 ZpwB"%e$
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Um|:AT}`^
•构建超颖光栅 j\ )Qn2r
•分析光栅衍射效率 CfVz'
−[用例] <uAqb Wu
•光栅结构的参数优化 jHFdDw|N`
^RY_j>i
h\yYg' CC
VA]%i P,O-
VirtualLab Fusion技术 8>w/Es5
SY)o<MD