D +9l$**a 超颖
光栅(metagratings)通常由
纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高
衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的
优化。
+C[%^G-: 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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Md1ePp] vF$sVu|B 建模任务 ywbdV-t/ 2xpI|+a%
Fpy-?U WQYw@M~4Q! 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
+Rd;>s*.Y -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
I(:d8SF -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
S8)6@ECC 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
;Z{jol i~EFRI@ 单元格分析(折射率一致) 2G BE=T 6n$g73u<=3 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
%8g1h)F"S O/PO?>@-/
E(Y}*.\]#s *TP>)o 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
77p8|63 ]F*fQNcjy
4oRDvn7f& <Is~DjIav 单元格分析(折射率一致) uBfSS\SX| rl](0"Y0
t 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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jq12,R2+) C{U"Nsu+1 选择单元格(TiO2-玻璃界面) J'Y;j^ O
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pt=H?{06 ^s?=$&8f![ 柱直径的选择 0hM!#BU5K C0 %yGLh& 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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)lrmP(C*.a 闪耀光栅构建 &'<e9 LF\HmKM,
6$A>%Jtwe 初始设计性能分析 6h:2,h
pE nv/'C=+L
0;2"X[e 传输场可视化 4Bz:n
z6;6 o!ej
~l"]J'jF"H
Z=j6c" ![9umsx 超颖光栅的进一步优化 =`Lci1#pu} 'j(F=9)
fuF!3Q kBg8:bo~ 优化后设计的性能分析 0Tq=nYZA \x;`8H
Gqs)E"h dh
S7}n 走进VirtualLab Fusion a(oa?OdJ N|\Q:<!2_w
5)iOG#8qJ omzG/)M:O VirtualLab Fusion工作流程 2R];Pv •分析超表面(metasurface)单元格
hU6oWm _kXq0~ •构建超颖光栅
'|^x[8^ •分析光栅衍射效率
k{ ~0BK ]I'dnd3e •光栅
结构的参数优化
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T: I34E[ f@Yo]F U VirtualLab Fusion技术 M`)/^S9 ,=V9?
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