0LUw 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。
8.' THLI 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
Vvl8P|x.< qNbgN{4
FOX0 L0xh?B 建模任务 d1d:5b LO,k'gg<
)7N$lY< Vdf~rV 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
4({Wipd -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
t$U eks -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
=$vy_UN 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
v;R+{K87 ,#80`&\% 单元格分析(折射率一致) brt`oR p!cNn7{; 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
jX91=78d =xHzhh
4:XVu ;8<lgZ9H< 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
#K[6Ai=We} Kdb:Q0B
@LDu08lr ~2U5Wt 单元格分析(折射率一致) ltG|#( g6<D 1r 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
n'Z5rXg (
ESmP
14rX:z 17;qJ_T)
gS^Y? o_%gFV[q 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Y\7/`ty AU
H_~SY
`v1~nNoY ]A dL 柱直径的选择 [%BWCd8Q~P i@spd5. 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。
$t42?Z=N&z u69s}yZ
{}v<2bS 闪耀光栅构建 X0gWTs W!WeYV}kb
G_n~1? 初始设计性能分析 N'RUtFqj Ewczq1%l:
?$rHyI 传输场可视化 m^ [VM&%
"+KAYsVtU
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#_[W*-|L sD`OHV: 超颖光栅的进一步优化 [^E{Yz=8, @)p?!3{"
&IgH]?t Nc[V kJ] 优化后设计的性能分析 SI@Yct]<g n!t][d/g+
RI64QD qz/d6-0" 走进VirtualLab Fusion b&Go'C{p Y!L<&
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p*S;4+># : yC|Q) VirtualLab Fusion工作流程 07tSXl5! •分析超表面(metasurface)单元格
0}y-DCuQ Hg;; > •构建超颖光栅
?e+$?8l[3 •分析光栅衍射效率
/0I=?+QSo ZRo-=/1 •光栅
结构的参数优化
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u9R:2ah&K b9@VD)J0E VirtualLab Fusion技术 bv8GJ # X-=J7G`\h#
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