)y~FeKh 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。
~H<oqk:O- 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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18`YY\u( n8h1SlK08 建模任务 T"h@-UcTl Tt;h?
=7^rKrD +/"Ws'5E 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
0`WjM2So -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
Go^a~Sf$ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
j 3/ I= 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
o7:~C] ]81t~t9LQ 单元格分析(折射率一致) ;)nkY6- ^|^yw gK 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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In2 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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OBnf5*eJ 0f_+h %%= 单元格分析(折射率一致) F.rNh`44 tfKf*Um 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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VtTTvP3 ul@swp
{th=MldJ? 3p+V~n.+ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) %#_"Ie DPWt=IFU
"V=IG{. @V\u<n 柱直径的选择 Vx
Vpl@ &gxWdG}qx] 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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$yn7XonS 闪耀光栅构建 pftnFOLO 04j]W]8#
@sr~&YhA 初始设计性能分析 yjF;%A/0 icrcP ~$A
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pe{,lp 传输场可视化 2iWSk6%R
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< NRnE8:
k#g` n3L {py"Ob_ 超颖光栅的进一步优化 g7UZtpLTm UR|Au'iu
BNw};.lO >iV2>o _ 优化后设计的性能分析 3LkcK1x. mEZHrr J
w-j^jU><3 im&Nkk4n@ 走进VirtualLab Fusion S{Q2KD J+(B]8aj
mx!EuF$I n1Wo<$# VirtualLab Fusion工作流程 Bjp4:;Bb •分析超表面(metasurface)单元格
~Fe$/*v h(/& ;\Cr •构建超颖光栅
5$?)f&M •分析光栅衍射效率
KSYHG FokSg[)5 •光栅
结构的参数优化
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~( ;HkT uqsVq0H VirtualLab Fusion技术
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