{,tEe'H7 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。
V*rAZ0 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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[op!:K0 xz5 Jli 建模任务 ~;k-/Z" NARW3\
ULqnr@/FbK
@dQIl# 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
* F%Wf -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
N"/jn_>+j -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
7A?~a_Ep 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
5G cdz u
HqP b8 单元格分析(折射率一致) = ;#?CAa: "S.5_@? 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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`q7O\ R9nW5f
Nf 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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0gw0 :@{(^}N8u 单元格分析(折射率一致) &{NN!X -jdS8n4 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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<QFT>#@T %!I7tR#; 选择单元格(TiO2-玻璃界面) hp+=UnW mH2XwA|
b?eIFI&w^l ;X,|I) 柱直径的选择 t?f2*N: 3:Q5dr+1_ 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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_SdO}AiG 闪耀光栅构建 $(B|$e^:( =V~pQbZ
cO%-Av~P 初始设计性能分析 {Qbg'|HO=l V:HxRMF2X
=i[ _C>U 传输场可视化 p&dpDJ?d:=
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5e=9~].7 *Z'*^Y1le 超颖光栅的进一步优化 ,]RMa\Q4Wg cB#5LXbCE
}-Q FMPXhG =p~k5k4 优化后设计的性能分析 Pj(DlC7G, `L# pN5
pFb}5Q `&y Qtj#
' 走进VirtualLab Fusion n4 A_vz art
L
k|V%*BvY> e>z VirtualLab Fusion工作流程 (%.[MilxPM •分析超表面(metasurface)单元格
nk=+6r6 E;m]RtvH •构建超颖光栅
&[71~.Od •分析光栅衍射效率
sZ,xbfZby "LZQ1P*ef$ •光栅
结构的参数优化
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j#4 Iu&YJ UF37|+"E VirtualLab Fusion技术 V$wW?+V pY@$N&+W
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