QZ#3Bn%B5 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。
gZ1N&/9; 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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D\ n>*x 7xz#D4[ 建模任务 vY4WQbz( #j\*Lc"Ur:
8rla0d@ -6(h@F%E 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
bb*c+XN0 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
}{P&idkv -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
nR(#F 9 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
i?lX,9% G[ ,,L 单元格分析(折射率一致) ZCj>MA Rd`{qW 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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;|Y2r^c Ar\IZ_Q 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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pHq{S;R2G ?aP1 单元格分析(折射率一致) c& 9+/JYMo T^rz!k{ 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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dw|-=~ x0}<n99qE 选择单元格(TiO2-玻璃界面) at_dmU2[7 s?4%<jz
}Z~pfm_S 8#[%?}tK 柱直径的选择 %#[r_QQ^ B^E2UNRA 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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\c5#\1< 闪耀光栅构建 ,Y78Q r*~n`
(ouRf;\6$8 初始设计性能分析 mtiO7w"M\7 dVY(V&p
o3kt0NuF, 传输场可视化 C*Y
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gPA>*;?E;@ wj5qQ]WC 超颖光栅的进一步优化 *!wO:<- ?=pZmvQg
yg-L^`t+B5 p@!@^1j= 优化后设计的性能分析 &r5&6p +73=2.C0
5bGjO&$l qr<-eJf 走进VirtualLab Fusion FVvv 8Izn'>"
4EaSg# @8 oDy$j VirtualLab Fusion工作流程 [~Z'xY
y •分析超表面(metasurface)单元格
KV)Hywl` O9Jx%tolF% •构建超颖光栅
]%WD} 4e •分析光栅衍射效率
GDNh?R a
V+o\fId •光栅
结构的参数优化
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QTrlQH&p ZmYSi$B VirtualLab Fusion技术 lN][xnP !?us[f=g%
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