!&`7 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。
\gPNHL* 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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A$Jn3Xd~! Zqe[2() 建模任务 ^Qb!k/$3y Pq_ApUZa
1>O0Iu 56~da ){gd 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
B )3SiU -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
K+aJ`V -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
oqm{<g?2 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
V[2<ha[n> W3{5Do.h 单元格分析(折射率一致) )8A=yrTIT ^/RM;`h0 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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(UiH3Q9C]% t+Tg@~K2[> 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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Jut'xA2Dr 'kONb 单元格分析(折射率一致) I7-PF? jzOMjz~:) 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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(fjXp75 @eD~FNf-] 选择单元格(TiO2-玻璃界面) '1T v1 s_e#y{{C2
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{N;k- 柱直径的选择 mjJlXA c\?/^xr'!} 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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PYRwcJ$b\d 闪耀光栅构建 hD~/6bx gQzF C&g
zqEZ+|c= 初始设计性能分析 ^K@GK mgl'
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W2V@\ +/^q"/f F 超颖光栅的进一步优化
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2/W0y!qh1 2Uw}'J_N 优化后设计的性能分析 +hYmL
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cF6@.) _!T$|,a 走进VirtualLab Fusion O4+w2'.,
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+.Ukzu~s _J#Hq 'K VirtualLab Fusion工作流程 X>YOo~yS5 •分析超表面(metasurface)单元格
CKK5+ e5y`CXX •构建超颖光栅
#k]0[;1os •分析光栅衍射效率
YmF(o {+59YO •光栅
结构的参数优化
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gM:oP. y3$\ m VirtualLab Fusion技术 %Y[/Ucdm lY8Qy2k|
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