5`(((_Um+ 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。
~JAH-R 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
L[`R8n1C '#;,oX~5
vx({N? 3WQRN_ 建模任务 SH .9!lQv 45]Ym{]
t-3v1cv" ho?|j"/7 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
{JCSR2BB -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
)pkhir06t -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
XLkL#&Ir 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
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#vs 单元格分析(折射率一致) <B|n<R<? :DS2zA 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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s!8J.hD'I ?^+#pcX]t| 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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GC5#1+fQ ~9`^72 单元格分析(折射率一致) |G`4"``]k 7I2a*4} 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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CSd9\V Pj1K 选择单元格(TiO2-玻璃界面) wiK@o$S- r|
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7?n*t Z~-T0Ab- 柱直径的选择 "w:\@Jwu( e)ZyTuj 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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9TbS>o 闪耀光栅构建 q/ d5P dy8In%
n)1 初始设计性能分析 bJG!)3cx *pS7/Qe
)<]w23i 传输场可视化 E7Gi6w~\
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M&}oat* 7YQK@lS 超颖光栅的进一步优化 {"gyXDE1 x3Dg%=R
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