I U" 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。
0fXMY-$I 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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5OI.Ka /RJ 建模任务 g=$U&Hgs g77M5(ME
ESRj<p%W hJ{u!:4 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
[[IMf-] -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
"a)6g0gw -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
y<Q"]H.CkQ 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
bwXeEA@{ ][S q^5` 单元格分析(折射率一致) tJ6@Ot H KrENk 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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?Tc#[B (0NffM1 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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_eiqs 2/*u$~ 单元格分析(折射率一致) 0qJ (RB 6h>#;M 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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L5FOlzn ~-zTY&c_ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) K|Sq_/#+U }N[X<9^Z
jjV'`Vy) 754MQK|g 柱直径的选择 D!o[Sm}JO[ \ZLi Y 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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eK:?~BI! 闪耀光栅构建 @.W; 3|~qc
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src9EeiV 初始设计性能分析 e-ta 7R4 =
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L\2"1%8Wj 传输场可视化 'Bue*
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9!_,A d;3 _X4Y1zh 超颖光栅的进一步优化 K<J,n!zc 3}H{4]*%_
cz9J&Le> '8;bc@cE 优化后设计的性能分析 ;W?#l$R I8gNg
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U4!KO;Jc ?y-^Fq|h 走进VirtualLab Fusion |0i{z(B _c>ww<*3
F\DiT|?} :01d9|# VirtualLab Fusion工作流程 yI:
;+K •分析超表面(metasurface)单元格
zIrOMh PGP#$JC •构建超颖光栅
12Oa_6<\0; •分析光栅衍射效率
\V$qAfP)
T>B'T3or •光栅
结构的参数优化
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^N/d`IAjv ,&UKsrs_ VirtualLab Fusion技术 \\dUp>1= \t!~s^ Oox
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