摘要 RszqDm
jGId)f!)
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。 {'JoVJKv
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 mN,Od?q[
Q\}5q3
Vg0Rc t
~R3@GaL1
建模任务 94Are<
J 5~bs*a8
8^2Q ~{i
hl8[A-d(R
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 `uY77co6
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 w18kTa!4@
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? HI55):Eb
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Go8 m
PKk_9Xd
单元格分析(折射率一致) (Zp'|hx8o
)D Y?Y-n
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 yy@g=<okt\
c&ymVB?G:1
V|Smk;G
dG\dGSZ\h
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) {eL XVNR7R
h",kA(+P
THC34u]
U2seD5I
单元格分析(折射率一致) Pi`}-GUe,
ry0P\wY}
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 y\]:&)?&C^
~0eJ6i
*Mk5*_
!{jDZ?z{h
C0J/FFBQ ^
@uApm~}
选择单元格(TiO2-玻璃界面) n'>`2 s
<;G.(CK@n
pKMy:j
.*+%-%CbP
柱直径的选择 R^4JM,v9x`
1?\G6T
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。 [_q3 02
3w6}%=)$8
+/E`u|%|\]
闪耀光栅构建 0CX2dk"UB^
HJ~0_n&
'GcN9D
初始设计性能分析 *Yj!f6 8
8R0Q -,'
ei%L[>N
传输场可视化 (=
#EJB1(
x%@n$4wk7
RDGefxv
m`_s_#
j6}/pe*;;T
O1[`2kj^HB
超颖光栅的进一步优化 O7vJ`K(!
ky R=U`OW
/r2*le (H
kbu.KU+
优化后设计的性能分析 6_}&
WjU'
l1 Nr5PT
l7vU{Fd-h^
|}$ZOwc
走进VirtualLab Fusion 7
G37V"''
l<X8Ooan#{
v@n0ma=
!Z(3dtUy
VirtualLab Fusion工作流程 HFlMx
•分析超表面(metasurface)单元格 1!/WC.0
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] n;QMiz:yY
•构建超颖光栅 /fh[_!qN
•分析光栅衍射效率 9\f%+?p
−[用例] AXN%b2
•光栅结构的参数优化 uPh/u!
Lgr(j60s
a\_?zi]s&,
#ATV#/hW
VirtualLab Fusion技术 {&3{_Ml
>_esLsPWh]