c:a5pd7T 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。
:6,qp?/ 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
2EHeQ|# ~7N>tjB
D^E+#a 1 ,O9rL :? 建模任务 LPg1 G+e jslfq@5v
5`ma#_zk|f wU\3"!^h 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
o9tvf|+z -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
tRqg')y -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Jb~nu 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
)u. ut8![T `7;I*| 单元格分析(折射率一致) *-!&5~o/U \2rCT~x 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
7[V6@K!Al[ .kBZ(`K
&DqeO8?Q G4jaHpPi 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
UUxDW3K \XG18V&
x*)@:W! iNTw;ov 单元格分析(折射率一致) +sTZ)
5vQ zH0{S.3k 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
H:~41f[ (I bT5
uW.)(l ^,Sl^ 9K
c`'2 ;2m<#~@0 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ,{@,dw`lUz K22' XrN
jLULf+8& "}"Bvp^ 柱直径的选择 ;tS 4h VfJbexYT 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。
0n<t/74 oQrkd:
F5CV<-jB 闪耀光栅构建 zh hHA9 \78w1Rkl
|eEcEu?/b 初始设计性能分析 AZmABl yDt3)fP#
!MOgM 传输场可视化 ZMSP8(V
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W$x'+t5H R<}Yf[TQ 超颖光栅的进一步优化 @:'swO/\< 09Sy-
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E(i<3U"4h[ 优化后设计的性能分析 ,0^:q)_ {DPobyvwFk
\9T;-] $<)k-Cf 走进VirtualLab Fusion t^h{D 1D
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:y)'_p *l/ mVYLI!n}0# VirtualLab Fusion工作流程 *@'\4OO •分析超表面(metasurface)单元格
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1*_wJ •构建超颖光栅
m6P!#=a:l< •分析光栅衍射效率
:/H fMJ \R>!HY •光栅
结构的参数优化
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X 7`^]:t VirtualLab Fusion技术 W/O&(t *i[^-
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