*&BnF\?m 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。
fq )vK 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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v+7kU= ?BA]7M(,4 建模任务 b[9&l|y^ XfPFo6
K6/@]y%Wr Q?b14]6im 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
:W#rhuzC -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
YB<*"HxM)} -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
fmqb`% 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
C+[%7vF1 ) J]9 lW&y 单元格分析(折射率一致) ;~fT,7qBah 1 `^Rdi0 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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IV%zO+ 6E(Qx~iL 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
[(Xy.L7x &Z(K6U#.
qm/Q65>E ZkL8 e 单元格分析(折射率一致) :B3[:MpL} 1b=lpw1} 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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4BnSqw a_ =qN2Xg/
SJD@&m%?[ db'/`JeK
b 选择单元格(TiO2-玻璃界面) _zlqtO R1Sy9x .
=*p/F "KcA 柱直径的选择 c/c$D;T N0hE4t 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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_|h8q-[3 闪耀光栅构建 hW{j\@R {U&.D
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rG,5[/l 初始设计性能分析 V_plq6z O=u1u}CP?
]Q[p@gLd 传输场可视化 U,nEbKJgk
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ECv)v f~ }H 超颖光栅的进一步优化 gZ5[
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!w&kyW?e >X*Mio8P# 优化后设计的性能分析 ,3nN[)dk @?h/B=56
$-[CG7VgX% JxyB( 走进VirtualLab Fusion V!)O6?l IIy~[4dW
m&|`x ~c6} VirtualLab Fusion工作流程 *L!!]Q2c •分析超表面(metasurface)单元格
TX#m&vh >}(CEzc8 •构建超颖光栅
|HZTN" •分析光栅衍射效率
Rb\6;i8R {d?$m*YR3` •光栅
结构的参数优化
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np~~mdmRK "s\L~R.& VirtualLab Fusion技术 &w=3^ ~F1:N>>_Cf
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