D'UIxc8 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。
&IG*;$c! 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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v*OT[l7 +Je%8jH 建模任务 < 7*9b )3 '8T>^<K
"|E'E"_1 +'[/eW 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
iBY16_q -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
hN\Q&F! -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Fc^!="H 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
be(hY{y` 12tAx3p 单元格分析(折射率一致) aR)w~s\6 "=2'O qp1 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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X#fjIrn /:C<{m.[} 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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z7J xg'xuz$U 单元格分析(折射率一致) IJ7wUZp" Y3H5}4QD 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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{r#uD5NJ/ JOwu_% 选择单元格(TiO2-玻璃界面) D8WKy qu;$I'Ul%
*bzqH 2h8 ^W~8)Rbf 柱直径的选择 Dnd &