EV M7Q> 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。
dIweg=x 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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SUCUP<G @LE[ac 建模任务 F?+3%>/A@ sfT+i;p
7u.|XmUz !\ND( 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
<Q< AwP -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
zSTR^sgJ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
%hS|68pN6 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
B0}~G(t( D|bBu 单元格分析(折射率一致) AIl4]F5I ?WI3/>:< 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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lU]un&[N j F"YTr6 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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y7\"[<E`(V |f( ~@Q: 单元格分析(折射率一致) NLd``=& bKVj [r8D~ 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@/I rZ1Hf11C
K/_9f'^ q0mOG^ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 4'pS*v V\~Wv V
sRHA."A!8 8iQ[9 柱直径的选择 L6P1L) 1$lh"fHU 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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:\~+#/=: 闪耀光栅构建 E:E4ulak :,pSWfK H
)vB2!H/ 初始设计性能分析 NtGn88='{ Yepe=s+9
aT l c 传输场可视化 Oc?+M 5
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(n{wg(R *!e(A ]& 超颖光栅的进一步优化 q~K(]Ya/ 9 t
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iX{G]< n ]<uQ.~ 优化后设计的性能分析 AN:@fZ )QiQn=Ce
K!AAGj` JOnyrks 走进VirtualLab Fusion rEZ8eeB[3 YA(@5CZ
#<7O08: #!J(4tXny VirtualLab Fusion工作流程 'rP]Nw •分析超表面(metasurface)单元格
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-^"_ VzS&`d.h •构建超颖光栅
"%2xR[NF •分析光栅衍射效率
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8}u •光栅
结构的参数优化
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wRNroQ 8t"~Om5sG VirtualLab Fusion技术 Y]`.InG@ !{^\1QK
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