GVY7`k"km 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。
gZ @+62 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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!KHgHKEW^ lY%I("2= 建模任务 #QNN;&L]R (t&RFzE?G
7KC>?F %>Kba M1b 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
f%G\'q]#F -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
EX,>V,.UV -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
q*I*B1p[m 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
'$ei3 VfU"%0x 单元格分析(折射率一致) `YhGd?uu$ nrac)W 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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`v*HH}aDO mjeJoMvN)H 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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mxNd_{n ;1k&}v& 单元格分析(折射率一致) ,54z9F` QLqtE;;)JK 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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$ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) IO)B3,g P6+ B!pY
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