摘要
p>p'.#M YzV(nEW 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。
t _\MAK 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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x/ I;nMY Yu3_=:
<C 建模任务
]{Ek[Av YMu)
}m_t$aaUc1 Mi74Xl i 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
,qy&|4Jz -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
uaxB -PZ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
^saM$e^c: 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
CG9ba| J@`
8(\( 单元格分析(
折射率一致)
^<;w+%[MT [TCRB`nTQF 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
EUZq$@uWL -N z}DW>
^s*\Qw{Ii U**)H_S/~ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
KjYDFrR4 uF<S
*<kD"m o+^Eu}[. 单元格分析(折射率一致)
/"MJkM.~E P6we(I`"2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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ND*]gM b~as64
UTX](:TC q{@P+2<wF 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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oCA(FQ6 ^
LbGH<#J 柱直径的选择
#eLN1q&Z W.$6pzB( 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
0||F`24 P;c0L;/
f".q9{+p, 闪耀光栅构建
%M6
c0d[9- +-P<CCvWz
v= 8VvT8 初始设计性能分析
raHVkE{< B^m!t7/,
f9F2U
) 传输场可视化
X<FOn7qf DZP*x
H ;wR w"6aha* %7
G"C;A`6 O+vcs4 超颖光栅的进一步优化
{? 2;0}3?; Gc^t%Ue-H)
[Q:f-<nH J7m`]!*t 优化后设计的性能分析
, QA9k$` +,wWhhvlzv
k-vA# N"~ qoJO 走进VirtualLab Fusion
m0C{SBn-M i*z0Jf["
+Y;8~+ QE*%HR' VirtualLab Fusion工作流程
m2ox8(sd •分析超表面(metasurface)单元格
\*J.\f −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
oX*b<d{\N •构建超颖光栅
,P~QS •分析光栅衍射效率
22'vm~2E −[用例]
r},lu=em •光栅
结构的参数优化
+ "zYn!0 nUqL\(UuY
1~L\s}|2d B6uRJcD4 VirtualLab Fusion技术
D@*|2 4y L,W:,i/C