A3B56K 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。
BZud)l24 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
58%#DX34M >=UF-xk;
%CS@g.H=_ S/Fkw4% 建模任务 OR}c)|1 )\6&12rj
#{k|I$ cgl*t+o& 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
A81ls#is -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
#<e\QE'! -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
6)vSG7Ise 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
L3G \ PQK(0iCo4 单元格分析(折射率一致) ]4R[<<hd A|L 8P 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
Row)hx8 M7ers|&{
NZ/yBOD( n) k1 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
DyeQJ7p v2H#=E4cZ#
C8vOE`U,J ]UH`Pdlt 单元格分析(折射率一致)
fv`O4 ,y+$cM( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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?t+5s] ow0!%|fO
yaG= j VH=S?_RY> 选择单元格(TiO2-玻璃界面) U$
F{nZ1 z I+\Oll#Q
DyQM>xw)t &}?$i7x5 柱直径的选择 2gzou|Y P>sFV 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
ep=qf/vd< 1j:Wh
wE@'ap# 闪耀光栅构建 n>A98NQ [5uRS}!
[@Q_(LQ-U 初始设计性能分析 7zHh@ B:] ]S(%[|
-i4&v7" 传输场可视化 7ULqo>j
yv\#8I:qh
iJZ/jCI
LwhyE:1 )ZBY* lk9 超颖光栅的进一步优化 E\IlF 6 )u/H>;L P
=xNv\e ^S)cjH`P 优化后设计的性能分析 : C b&v07 I
j$lDJS
1~l
I8 5*E#*H 走进VirtualLab Fusion j:,NE(DF 549jWG
+=]!P# M)+$wp VirtualLab Fusion工作流程 wWSdTLX •分析超表面(metasurface)单元格
_>=L>* !<UJ6t} •构建超颖光栅
hFk3[zTy •分析光栅衍射效率
~}!3G +8v9flh •光栅
结构的参数优化
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