<\cH9D`dE 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。
)pXw 3Fo 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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#TX=%x6 9v<Sng 建模任务 ){oVVLs Y)I8(g}0
$yx34= (g@e=m7Q 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
8\^[@9g3\3 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
}[<eg>9# -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Ng} AEAFp 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
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ZkJYPXdn? 单元格分析(折射率一致) )ccdfSe hFjXgpz5 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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:>[;XT< ?_F,HhQ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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"=W7=V8w nV0"q|0K; 单元格分析(折射率一致) G1"=}Wt` 1&
k_&o 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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4>gMe3]0 qu[x=LZ_ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) <bf^'$l k:w\4Oqd
r^?%N3 OwQ 9y<v 柱直径的选择 .JpYZ | yV xR||e 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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U"xI1fg%b 闪耀光栅构建 dxkXt k 0n_Cuh\
g2hxWf" 初始设计性能分析 kvdzD6T
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w<awCp 传输场可视化 zk4yh%Cd_
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7;n'4LIa9
hSD)| S&V5zB""n 超颖光栅的进一步优化 z1LATy _SC>EP8:Z
CPGXwM= )E^4\3^: 优化后设计的性能分析 EPr{1Z fZXJPy;n
}_M.-Xm q]5"V>D \ 走进VirtualLab Fusion -Tk~c1I#` _qmBPUx
Xig+[2zS ,KIa+&vJW@ VirtualLab Fusion工作流程 )j@k[}R#g •分析超表面(metasurface)单元格
x-U^U.i@ xN}P0 •构建超颖光栅
&^4W+I{H •分析光栅衍射效率
|zvxKIW;wd ^?toTU •光栅
结构的参数优化
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T3 VirtualLab Fusion技术 }<&g1x'pa FWdSpaas Q
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