摘要
&`"DG$N( /WrB>w 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。
oaY_6 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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qpjY &3SI 1^~&"s U 建模任务
"HMEoZ tcD7OC:"6
CWj_K2=d D -}>28 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
S$6|KY u -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
D!<F^mtl -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
`zd,^.i5~ 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
|.<_$[v[x 8Sbz)X 单元格分析(
折射率一致)
a:kAo0@":j [GwAm>k 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
TBj 2(Z vB:\ZX4
:ym?]EL4o +&GV-z~o 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
YW}$e W* R+ * ; [
7- B.<$uC ^QK`z@B 单元格分析(折射率一致)
mG~_*8}e< <_EKCk 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
u?osX;'w k(gbUlCc
m4:c$5 GABZsdFZ!
K$"#SZEi fPR_3qgQ 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
LUOjaX (jc@8@Wo.
Ln"wjO, EX8JlA\-W 柱直径的选择
AIF?>wgq m%'nk"p9 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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~Y 6'sM| 闪耀光栅构建
0w?da~ Hon2;-:]{]
'Wlbh:=$ 初始设计性能分析
!fh (k TdhfX {nk
1d^~KBfv 传输场可视化
W .a>K$ ^y<^hKjV
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"TF2U,< MxTJgY
c_/BS n <Q[%:LD 超颖光栅的进一步优化
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bz*@[NQ 优化后设计的性能分析
K#3^GB3P LdUz;sb
'+Dsmoy T(!1\ TB 走进VirtualLab Fusion
Ly=. pF;.nt)
u[a-9^&g E-A9lJWr VirtualLab Fusion工作流程
x]^d'o:cDP •分析超表面(metasurface)单元格
FFT)m^4p. −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
lrrTeE* •构建超颖光栅
,NO[Piok •分析光栅衍射效率
YPK@BmAdE −[用例]
5'!fi]Z •光栅
结构的参数优化
z)Rkd0/X X5WA-s(?0
vo/x`F'ib kQ\GVI11? VirtualLab Fusion技术
ib,`0=0= O qq)5)S