}@)[5N#A| 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。
X?Q4} Y 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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sLk-x\P]| DY*N|OnqJ 建模任务 ]?4hyN Q!3_$<5<E>
3so%gvY.' "dlVk~ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
z$sGv19pB -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
0g;|y4SN= -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
E{(;@PzE 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
eMzk3eOJ Ny#^&-K 单元格分析(折射率一致) ~TtiO#,t {;oPLr+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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M: O6Y0XL 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
V]^$S"Tv 2an f$^[
khd4ue$ xSu > 单元格分析(折射率一致) F'Z,]b'st3 d;>QhoiL 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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7EJ+c${e.- < %Y}R\s?
xz]~ jL@-] 6u%&<")4HP 选择单元格(TiO2-玻璃界面) +C)~bb* rl.}%Ny
VEH>]-0K VU#7%ufu& 柱直径的选择 PY'2h4IL - YBY[%jF> 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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W*G<X.Hf 闪耀光栅构建 ?]5qr?W% 76SXJ9@x
JGZBL{8 初始设计性能分析 zm# ?W SrJE_~i
@F>D+=hS 传输场可视化 /_.|E]
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s#MPX3itK
=MWHJ'3-/ sos5Y} 超颖光栅的进一步优化 8CE = 4 `@%LzeGz
7$#u L50n8s 优化后设计的性能分析 (At$3b6 8,|k ao:
bd`P0f? tBSW|0 走进VirtualLab Fusion YZ7.1`8 _dU\JD
62u4-}JzF ABkl%m6xf VirtualLab Fusion工作流程 sRfcF`7 •分析超表面(metasurface)单元格
r<\u6jF yQrD9*t&g •构建超颖光栅
(%9$! v{3 •分析光栅衍射效率
,u m|1dh Ca-j?bb! •光栅
结构的参数优化
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[ hsds\ $Q0n VirtualLab Fusion技术 JS77M-Ac Y*hCMy;
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