5XF&yYWq 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。
.gs:.X)TG9 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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6.i.(L_S j%ux,0Y
Nc\jA= 5{\ ;7( 建模任务 7$A=|/'nSA 7f]O /
aFd87'^ P:k!dRb9{ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
|TRl>1rv -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
sL4+O P- -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
q?=_{oH9 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
jVInTR0f[ Gi Max 单元格分析(折射率一致) oA`G\Xh_E .,&6 x. 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
3bZ:*6W.6 M2piJ'T4u
<ql:n ZL+46fj 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
3fq'<5 ^ k56*eEc
4R28S]Gb <I.{meDg 单元格分析(折射率一致) ^.u
J]k0 x%OJ3Qjj= 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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ku^0bq}BrH )O$T; U 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ^y2}C$1V drd5oZ
n~'cKy)m *#; 柱直径的选择 Tk:%YS;= qd@Fb* 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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(F'?c1 闪耀光栅构建 f1X]zk(=W -|(
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Qo])A6$IU 初始设计性能分析 9}#9i^%} GpGq' 8|(
BBHoD:l 传输场可视化 k?`Q\
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;;<[_gp,E =`MMB|{6 超颖光栅的进一步优化 _2rxDd1#. j\TS:F^z
l4Q v$ $X]Z-RCK3 优化后设计的性能分析 e<-^ mmBZ}V+&=
2br~Vn0N c2Up<#t 走进VirtualLab Fusion -< }#ImTN *>J45U(6:
E9#.!re|^ =801nZJ VirtualLab Fusion工作流程 28=L9q
•分析超表面(metasurface)单元格
^|lG9z%Foy apd"p{ •构建超颖光栅
c%x.cbu> •分析光栅衍射效率
a 8.Xy])! %tZ[wwt •光栅
结构的参数优化
( Y)a`[B
pb}4{]sI ~_W>ND VirtualLab Fusion技术 66MWOrr q\T}jF\t
p5 )+R/