Y[,C1, 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。
[_Z3v,vt, 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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*E6 p= x7>sy,c 建模任务 z [{%.kA oLRio.u*
=T6\kz9)` h|Qh/jCX 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
>8-
` -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
H^0KNMf( -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Ce emR>\t 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
^ 2tCDm5 =p:6u_@XWj 单元格分析(折射率一致) lPP7w`[PA (Zkt2[E` 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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WOoVVjMM xRmB?kM3]5 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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:PJjy6,1 )JON&~C 单元格分析(折射率一致) &[xJfL ~C3-E %h@Z 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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$TiAJ}: &40dJ~SQ
gUlZcb Pc-HQU 选择单元格(TiO2-玻璃界面) NO)*UZ F u)7J4Z
iuRXeiG8 f}A^rWO 柱直径的选择 bK7DGw`1 420K fVA 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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闪耀光栅构建 z
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:.^{! 初始设计性能分析 a+d|9y/k '=5N?)
uM$=v]e^4 传输场可视化 6Z 7$ZQ~
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+4 dHaj6 ! JN@4 超颖光栅的进一步优化 0Pe.G0 # -M:.D3,L
BC^WPr 1Pbp=R/7ar 优化后设计的性能分析 ?hO*~w;UU| 6_7d1.wv9
G{<wXxq% =0A{z#6 走进VirtualLab Fusion }[|"db
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'5IJ;4k &b%6pVj VirtualLab Fusion工作流程 mcvTz, ;= •分析超表面(metasurface)单元格
|( KM 8 Jx_4:G •构建超颖光栅
9Rpj&0Is •分析光栅衍射效率
,QDq+93 X^?-Une •光栅
结构的参数优化
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/YHeO m{X;|-DK[ VirtualLab Fusion技术 ,v/C-b)I _=rXaTp
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