摘要 @`SlOKz!=
o<Rrr,
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。 )EsFy6K:
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ;'4Kg@/
x{VUl
1W>0
zgSv -h+f
建模任务 2&<&q J
-
SCFWc
DPlmrN9@=
Rdy-6
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 [ldx_+xa:E
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ,Mu"r!MK
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 5e
c T.
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) "A}2iI
YD;"_yH
单元格分析(折射率一致) KyzdJ^xC"
`n%8y I%
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 8ao>]5Rs3
n!?u/[@
CN#2-[T
$w! v
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) kO8oH8Vt
jbu+>
0F[+rh"x
v,)vW5jGI
单元格分析(折射率一致) e>_Il']Mb
e:iqv?2t
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 #D8u#8Dz
vb]H$@0
m/1;os5+8
}H9V$~}@-
I!g+K
l|
QQ
选择单元格(TiO2-玻璃界面) PWN$x`h g[
2!6-+]tC
6w$pL(
@t,Y<)U
柱直径的选择 KA]5tVQA
x`zE#sD
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。 U$6(@&P!
2~W8tv0^b2
NvjKB)J
闪耀光栅构建
)E=~
_`XO
)gKX+'
[7=?I.\Cr7
初始设计性能分析 )ZDqj
@DCw(.k*
"I&,':O+
传输场可视化 tp3
!6I6
C3e0d~C
#TG.weTC
[|oOP$u
~#9(Q
eRvnN>L
超颖光栅的进一步优化 H mVpxD+
\={A%pA;@{
Qon>[<]B
4lF?s\W:
优化后设计的性能分析 G}gmkp]z
0z=^_Fb
"| KD$CY
Wx F0LhM
走进VirtualLab Fusion ]ZM-c~nL
>R2o7~
_J33u3v
jV|/ C
VirtualLab Fusion工作流程 y@u,Mv
•分析超表面(metasurface)单元格 JAP4Vwj%j
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] kU[#.
y=%p
•构建超颖光栅 PitDk
1T
•分析光栅衍射效率 hYU4%"X
−[用例] YV/JZc f
•光栅结构的参数优化 p& +w
lc\f6J>HT
Sv|jR r'
"gGv>]3
VirtualLab Fusion技术 Y@R9+7!
Wd/m]]W8Q