5k.NZ 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。
knX0b$$ 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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hK"hMyH^ ?P[uf 建模任务 j<>|Hi
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IbC(/i#%` Ed ,`1+ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
:G9+-z{Y& -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
SCE5|3j -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
L+Yn}"gIs 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
!s#25}9zX5 tWQ_.,ld 单元格分析(折射率一致) LziEF-_ VTySKY+ 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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xc[@lr w\k|^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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<m9hM?^q pDb5t> 单元格分析(折射率一致) gO%#'Eb2 1eQ9(hzF 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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pzdX%7 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 5=tvB,Ux4 `rsPIOu
'HTr02riY D"0:n. 柱直径的选择 dt(~)*~R K:
g_M 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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/^^t>L 闪耀光栅构建 '_,/N!-V T%~w~stW
3ny>5A!;2 初始设计性能分析 >c%OnA,3 exw~SvT3
[G2@[CtY1 传输场可视化 6nh!g
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0X@!i3eu ntbl0Sk 超颖光栅的进一步优化 xF:
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DhY.5 H"czF 优化后设计的性能分析 2g~qVT, -SZXUN
HE58A.Q& DhZuQpH 走进VirtualLab Fusion 51j5AbFQ" 1=(jpy
n&ZArJ g^|}e? VirtualLab Fusion工作流程 H'k $<S •分析超表面(metasurface)单元格
d%_=r." Y #\s*>Z •构建超颖光栅
D\|$!i} •分析光栅衍射效率
c'cK+32 _DsA<SJ] •光栅
结构的参数优化
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@_s`@,= >B>[_8=f@ VirtualLab Fusion技术 <knf^D<" ]&6# {I-
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