摘要 #>Y'sd5'A
[U#72+K
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。 -IlJ^Al4
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &bgvy'p
>U1R.B7f
=.|J!x
T,fI BD:
建模任务 (qn2xrV
s%iOUL2/
Nf3.\eR
mD:IO
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 &2-L.Xb
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 <?D[9Mk$
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ]maYUKqv}'
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 4GG>!@|
30PZ{c&Rll
单元格分析(折射率一致) krq/7|
+ SZYg[
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 KucV3-I
d1!i(MaV!
DlMe5=n-u
.%'(9E
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) e@@?AB$n(
J68j=`Y
"+KJop
Sj'ht=
单元格分析(折射率一致) _$<Gyz*
` b !5^W
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 $@\mpwANl
G.+l7bnZM
kE.x+2
. .QB~
oRN-xng
}MR1^
选择单元格(TiO2-玻璃界面) C\_zdADUb%
Bhqft;Nuh
0Q"u#V Sp
2c<&eX8"
柱直径的选择 vgn@d,v
:H.
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 i$^)UZJ&0
Z'pQ^MO
e73^#O&Xt
闪耀光栅构建 eRbGZYrJ
0Q1FL MLV
_2fkb=2@
初始设计性能分析 ?3z- _8#
|VOg\[f
l=`L7| ^/d
传输场可视化 Kzy/9
e{({|V '
u^I(Ny
6nDV1O5
"`}~~.q
m,3er*t{
超颖光栅的进一步优化 /9Q3iV$I]
CZ2`H[8
B bhfG64
HLQ"?OFlz
优化后设计的性能分析 PYB+FcR6?n
@J[6,$UVu
Ot&:mT!2
^Yr0@pE
走进VirtualLab Fusion LiDvaF:@L!
fkfZ>D^1
P7r'ffA
J?)RfK|!
VirtualLab Fusion工作流程 J2GcBzRH
•分析超表面(metasurface)单元格 7RU}FE
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] OwzJO
•构建超颖光栅 dNY"]b
•分析光栅衍射效率 'f8(#n=6qP
−[用例] 2.}R
•光栅结构的参数优化 t^=U*~
7>o.0
78n}rT%k1
u#W5`sl
VirtualLab Fusion技术 -9P2`XQ^
6XEZ4QP}