O$Wt\Y<q 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。
9">}@1k 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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4cHv]F 18Vtk"j 建模任务 Q0!gTV 4*lShkL
xg'z_W tk<dp7y7 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
KB7CO: -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
7s,IT8ii -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
P`5@$1CJ 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
[sTr#9Z xqO'FQO% 单元格分析(折射率一致) A"\kdxC 3otia;&B
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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WcPDPu~/ %z J)mOu 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
f3|ttUX 4s^5t6
IBf&'/ 8\ Eg 5|XV 单元格分析(折射率一致) utQE$0F <G{m= 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
A0cC)bd& `&4L'1eF{
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x$J1%K* c\-5vw||b 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8V;@yzIha :qc@S&v@]
*O#%hTYq A$WE:<^ 柱直径的选择 m7zen530 IwKhun 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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H`njKKdR 闪耀光栅构建 7!#x-KR~5 {xW?v;
iP~5= 初始设计性能分析 yaMNt}y-q KF|+#qCN
&vLz{ 传输场可视化 3DV';
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j5|_SQOmt $]%;u: Sa 超颖光栅的进一步优化 aA-A>z 68Vn]mr#
}Xr-xh\v L$cNxz0$ 优化后设计的性能分析 D!h8NZ;El ,G!M?@Q
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.< ]iRE^o6 走进VirtualLab Fusion |Up+Kc:z/n FAfk;<#'n+
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mwRYgD VirtualLab Fusion工作流程 ,=O`'l>K •分析超表面(metasurface)单元格
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RCe /1F%w8Iqh •构建超颖光栅
cTCo~Pk4 •分析光栅衍射效率
k<Z^93 S [4"1TyW •光栅
结构的参数优化
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