;NlWb = 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。
GKcv<G208 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
F5o+kz$; 2k<;R':
GRY2?'` Is+O 建模任务 >3&O::]3 "O(9 m.CZ
`=7j$#6U Y3O#Q)-j$ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
'fPdpnJ< -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
LiKxq=K -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
U T="2*3gz 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
w|Nz_3tI |hr]>P1 单元格分析(折射率一致) r;m)nRu n9s iX 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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^%`wJ.c hdVdcnM 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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2=_gf +k`!QM>e- 单元格分析(折射率一致) vv=VRhwF f^VP/rdg 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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h 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 5<w g8y )&!&AlLn
:^(>YAyHj^ p QizJ6 柱直径的选择 >KJ+-QuO& yiO.z 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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