cdh0b7tjn 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。
co3\1[q"b 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
V.z8
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tv.<pP9-C aWlIq(dU 建模任务 dJ
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oda, aZCq{7Xs 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
! xG*W6IT -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
(wM` LE(Ks -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
KyfH8Na? 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
`:;q4zij; o.Rv<a5.L 单元格分析(折射率一致) &e@)yVLL AB`.K{h 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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J-Tiwl e1LIk1`p 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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#C -PAEJn5$O 单元格分析(折射率一致) C[G+SA1&W CDRbYO 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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l1*zaE (X,i,qK/ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) j}eb
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>e>3:~&2 G:":CX"O( 柱直径的选择 NFZ(*v1U [i/!ovcY 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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v/q-{1 闪耀光栅构建 jRg
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%7)TiT4V 初始设计性能分析 2CO/K_Q ]`|$nU}v
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]=qauf>3 su1lv# 超颖光栅的进一步优化 w}>%E6UY ,Gt!nm_
{,Q )D$i FnA Kfh( 优化后设计的性能分析 )}`z<)3jP BB/wL_=:
nc k/Dw OuTV74 走进VirtualLab Fusion p2Ep(0w,R5 |l;
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Nh.+woFq4 9{jMO VirtualLab Fusion工作流程 Swhz\/u9 •分析超表面(metasurface)单元格
5-|!mSd J[ Gpd •构建超颖光栅
;\mX=S|a •分析光栅衍射效率
G;G*!nlWf 0!\C@wnH •光栅
结构的参数优化
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$*#^C;7O 89FAh6u E VirtualLab Fusion技术 \34vE@V* BV~J*e
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