xuelo0h, 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。
j.CC.[$g 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
cf@#a@7m9 #U/B,`= >
No[xf9>t VH*j3 建模任务 W,agPG\+ ecf7g)+C
v%aD:%wlY@ .: 7h=neEW 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
'd?8OV -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
'~ ]b;nA -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Iz{AA- 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
.yWdlq## !s)2H/KM 8 单元格分析(折射率一致) I)B2Z(<Q 00pHnNoxW 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
N=+Up\h 1xtbhk]D
w#b~R^U OClY,@ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
C1G Wi4) ^ O`
3\@6i' M(3E
b;` 单元格分析(折射率一致) &P{%C5?{ jEO; 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
K->p&6s ]c5GG!E-g
BLJ-'8G Hh@mIusj
4t8 Hy L7xTAFe 选择单元格(TiO2-玻璃界面) jN {ED_ (~#PzE:
3S5QqAm vOP[ND=T 柱直径的选择 mA>Pr<aV: q{_buTARq 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。
3> fuH'= h'jnc.
L"b5P2{c 闪耀光栅构建 "iydXV=Q 6a,YxR\
]jYl:41yI 初始设计性能分析 '",5Bu#C (^Ln|3iz
@LmUCP~ 传输场可视化 >3Y&jsh<
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{l1;&y? 0!zWXKX 超颖光栅的进一步优化 x-W0 h FJ[(dGKeE
M>^IQ lubS{3< 优化后设计的性能分析 ~\_E%NR
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RcE%?2lD & 3a+6!L[ 走进VirtualLab Fusion P6?Q;-\q0 C^~iz
in
]Lh\[@#1f &,)tD62s VirtualLab Fusion工作流程 D *tBbV •分析超表面(metasurface)单元格
c*W$wr qjFgy)qV •构建超颖光栅
f;Dz(~hw •分析光栅衍射效率
<*\J 6:^n $200?[ •光栅
结构的参数优化
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$ S49v ^m7PXY VirtualLab Fusion技术 )Qc$UI8L o]j*
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