摘要 
 Y!lc/[8    -WK  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。
 ,{u'7p  特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
 +
+G%~)S:    nwPU{4#l<   $+@xwuY'+    dX5|A_Ex
 $+@xwuY'+    dX5|A_Ex  建模任务
 .3,6Oo    nW`EBs   $(eqZ<y    bdkxCt
 $(eqZ<y    bdkxCt  如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
 7.tEi}O&_g  -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
 2x dN0S  -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
 ,]|*~dd>G  光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
 }?XNA.Wz    h5.AM?*TNd  单元格分析(
折射率一致)
 My JG2C#R    UIi`bbJ  首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
 6$6Qk !%    1#
X*kF   ?br 4	wl    4m3pF0k
 ?br 4	wl    4m3pF0k  传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
 52d8EGC    mY !LGN   om}jQJ]KH    ~6-6aYhe
 om}jQJ]KH    ~6-6aYhe  单元格分析(折射率一致)
 _4#&!b6    Tx\g5rk  首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
 E5F0C]hq	    f6zS_y9gn   Jdp@3mP
    JypXQC}~
 Jdp@3mP
    JypXQC}~   qmM%MPv    J}J7A5P
 qmM%MPv    J}J7A5P  选择单元格(TiO2-玻璃界面)
 dw]wQ\4B    *QT|J6ng   Yl$Cj>FG    1xE*quhrh
 Yl$Cj>FG    1xE*quhrh  柱直径的选择
 a5xmIp@6    s/J/kKj*s  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。
 a#o6Nv    /l@h[}g+d-   gaXKP1m^
 gaXKP1m^	  闪耀光栅构建
 JDy ;Jb    37QXML   nfbq J
 nfbq J  初始设计性能分析
 @"E{gM@B    xMAb=87_
   t=Um@;wh
 t=Um@;wh  传输场可视化
 a4L0Itrp    }^R_8{>k   Z2x%   3JR1If
 Z2x%   3JR1If   5pI=K/-    ';0NWFP
 
5pI=K/-    ';0NWFP  超颖光栅的进一步优化
 R1=ir# U|D    g2'Q)w   .6D9m.Q,    (66DKG
 .6D9m.Q,    (66DKG	  优化后设计的性能分析
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 =!cI@TI    \1p5$0z  走进VirtualLab Fusion
 4:
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 6(X5n5C    }lzQMT  VirtualLab Fusion工作流程
 ToB^/
n[  •分析超表面(metasurface)单元格
 mzX <!  −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
 V^U1o[`  •构建超颖光栅
 23;e/Qr  •分析光栅衍射效率
 U5z}i^8a  −[用例]
 OLdD3OI  •光栅
结构的参数优化
 r4D6I,   +L$,jZqS   -Jtx9P    G2,r%|7ta
 -Jtx9P    G2,r%|7ta  VirtualLab Fusion技术
 k<M~co;L    _>moza  