>We4F2? 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。
"&W80,O3 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
R ` v;1<K@UT
~qT5F)$B- _c,c; 建模任务 b*(74 >XY _TEjB:9eY
9Zw{MM] p?PK8GL 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
`|(S]xPHM -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
hv
(>9N -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
mQUI9 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
"n'kv!?\ u0p[ltJ, 单元格分析(折射率一致) pr-=<[ d wwaw|$ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
&L`^\B]k| :8=7)cW
P.aN4 9`= x,L<{A`z 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
/0 CS2mLC TMJq-u51
4 '"C8vw. 7bSj[kuN 单元格分析(折射率一致) Vq$8!#~w A1g.ww: 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
C8Ja>o2' Y<qWG8X
Zo`_vx/{j FJQ=611@
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4"H|D #;D@`.#\ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 18nT
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ghU~H4[x D L _D # 柱直径的选择 cY]BtJ# D,\hRQ 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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~SA3M:
{'cm;V+ 闪耀光栅构建 2:oAS 7K5 tBUNQ
U'@#n2p:k 初始设计性能分析 fDjJdRS" |W*#N8IP
\r1nMw 3& 传输场可视化 r(j :C%?}C
AcP d(Pc
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O!se-h5mW8 YJGP8 超颖光栅的进一步优化 ;oCSKY4 [>D5(O
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:n>ja 优化后设计的性能分析 FQBE1h@k0u s}q tM.^W
Fe1XczB y!8m7a 走进VirtualLab Fusion /%1-tGh 6t=)1T
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5O _1G;!eO VirtualLab Fusion工作流程 tH=jaFJ •分析超表面(metasurface)单元格
\NZ@>on <&kl:| •构建超颖光栅
[}I|tb>Pg •分析光栅衍射效率
[gGo^^aW# _Un*x5u2O •光栅
结构的参数优化
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ZBOaN^if j^.|^q<Y VirtualLab Fusion技术 {b|V;/ s14D(:t(
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