)!Jc3%(B 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。
Mx6@$tQ% 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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d{rQzia"mV guX
9} 建模任务 7q?9Tj3 nnCGg+l
$u7;TW6QD `D>S;[~S7 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
So{x]x:f -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
j;']cWe -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
>C7r:% 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
@_U;9) @'YS1 N< 单元格分析(折射率一致) &/mA7Vf>eR @WJgWJm 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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$>*3/H MJ7 Y#<u 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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^sa#8^,K kV?y0J. 单元格分析(折射率一致) "nZ*{uv
-%2[2p 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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=Qh\D Fp@TCPe# 选择单元格(TiO2-玻璃界面) M9EfU 8'~[pMn`
NZ;{t\ pcau}5 . 柱直径的选择 ' pm2n0 }~#pEX~j* 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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tYZ[68 闪耀光栅构建 /3;4#:Kkw 9[1`jtm
]GN7+8l 初始设计性能分析 ^
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T;@;R% 传输场可视化 m0LTx\w!
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~7Ts_:E- C3< m7h 超颖光栅的进一步优化 Wi[ ~fI8^! R16'?,
hc~s"Atck CF+_/s#j^ 优化后设计的性能分析 SGh1 DB ) _mr! z(S
MxSM@3 v( )E6;-rD0^+ 走进VirtualLab Fusion cs T2B[f9D \zieyE
RRmLd/( @kk4]:,w VirtualLab Fusion工作流程 L !=4N!j •分析超表面(metasurface)单元格
QA2borfy ]?3un!o3o •构建超颖光栅
e_s&L,ze •分析光栅衍射效率
AgV G`q YGv<VOWG2 •光栅
结构的参数优化
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f@8>HCI b8LoIY* VirtualLab Fusion技术 5O~HWBX. hGd<<\
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