tG*HUN?* 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。
BoP,MpF 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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T~)R,OA7m {9XQ~t"m^ 建模任务 -> `R[k y;=/S?L.:
Y3bZ&G) ub]"b[j\1 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
!+_X q$9_ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
lD6PKZ\RIj -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
DsH#?h<-o 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
`2,F!kCt cHX~-:KOr 单元格分析(折射率一致) +k\cmDcb b_']S0$c\ 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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L16">,5 1ZO/R%[ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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7',WLuD 7uq^TO>9f 单元格分析(折射率一致) 5U6b\jxX E(Zm6~ 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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`Hd~H m.ejGm? 选择单元格(TiO2-玻璃界面) YcN &\( (w-@b70E
r=S,/N(1 'Xu3]'m* 柱直径的选择 30{WGc@l# e@{Rlz 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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3M5wF6nY[[ 闪耀光栅构建 sF~!qag4q' JzmX~|=Xi
X9;51JV 初始设计性能分析 2#R8}\ fT.MglJcb
rY295Q 传输场可视化 UeU`U
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,M=s3D8C @bZ,)R 超颖光栅的进一步优化 IGF25-7B C sCH :>
uLSuY}K0 ftD(ed 优化后设计的性能分析 5=/j <aQ5chf7
1t} *vOk21z77d 走进VirtualLab Fusion f7:}t+d ##nC@h@
RKy!=#;17 qm< mw"] VirtualLab Fusion工作流程 CTJwZY7 •分析超表面(metasurface)单元格
Xo3@-D_c!c rDv`E^\ •构建超颖光栅
>DR$}{IV •分析光栅衍射效率
aUq2$lw1 + P<#6<gR •光栅
结构的参数优化
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Y|E rVf4 {43J'WsJ VirtualLab Fusion技术 p{AX"|QM" }J $\<ZT
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