D..dGh.MY 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。
$:{r#mM 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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{km~,]N QkEIV<T&)l 建模任务 ^A4bsoW %kod31X3<
-vRZCIj! zz4TJ(' 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
z>\vYR$ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
\Lp|S:u -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
>8I?YT. 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
pzkl ;"gK Z6.0X{6nA 单元格分析(折射率一致) WFl, u!"A 3Kv~lo^ 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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Bo[iZ|% i ,[S1g
+pGkeZX &#keI., 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
Y[(U~l,a+ Gxtqzr*
xJ2DkZ jH4,- 单元格分析(折射率一致) OGDCC/ GFq,Ca~ 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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*<+K<Tp 2j9+ f{ l 选择单元格(TiO2-玻璃界面) XZ|%9#6 4pYscB
.(RX;.lw 5:oteNc3 柱直径的选择 _TGv"c@V LSX;|#AI 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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i!|OFU6 闪耀光栅构建 y4jJ& m1d*Lt>F@
HDV@d^]- 初始设计性能分析 +7`7cOqXg RotWMGNK
c.<bz 传输场可视化 uR;m<wPH,f
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2sI 超颖光栅的进一步优化 p3Ey[kURp h$[tEmD%
+*'^T)sj/ kMCgfL 优化后设计的性能分析 a 8(mU%
`oPUf!
_J N$zZ{ +\Zr\fOe|% 走进VirtualLab Fusion Q5kf-~Jx+ SU8vz/\%y
rV5QKz6' BEfP#h=hr VirtualLab Fusion工作流程 eeOE\ •分析超表面(metasurface)单元格
eG\|E3Cb9 -45xa$vv •构建超颖光栅
(8XP7c]5 •分析光栅衍射效率
y}.?`/Q# Z7$"0% •光栅
结构的参数优化
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M. JX $vz*KF VirtualLab Fusion技术 <,X?+hr saPg2N,
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