`qUmOFl 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。
k2O==IG]6 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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H!7/U_AH C~kw{g+| 建模任务 Pc1vf] NO;+:0n
ky[FNgQ3n Xo$(zGb 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
X$J -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
$,bLb5}Qu -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
.p <!2 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
0urQA_JC .hn"NXy 单元格分析(折射率一致) _AK-AY &(irri_ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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SmC91XO !$Nh:(>: 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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O*T(aM3r jIg]?4bW[ 单元格分析(折射率一致) >'7Icx lg~Gkd6 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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<U$x')W 1Sx2c 选择单元格(TiO2-玻璃界面) bRfac/:} UM3}7|
'HzF/RKh Wv8?G~> 柱直径的选择 _?CyKk\I :)p\a1I[* 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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nD{o8; 闪耀光栅构建 Jx!#y A; W 2&o'(P\
F}wy7s2i 初始设计性能分析 kZ>_m&g B/0Xqyu
SFv'qDA 传输场可视化 2Jo|]>nl}u
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41Hv)}Yd u0zF:: 超颖光栅的进一步优化 nm Y_ )s C3)*Mn3%P
.o8Sy2PaV JuQwZ]3ed 优化后设计的性能分析 ]l>LU2 sx WPI<SsLd
/W9(}Id6 {7'Wi$^F 走进VirtualLab Fusion ;x%"o[[> /#jH#f[
0$JH5RC `,QcOkvbC VirtualLab Fusion工作流程 KW-GVe%8f •分析超表面(metasurface)单元格
|W_;L6) 2,aH1Xbex •构建超颖光栅
o=J-Ju •分析光栅衍射效率
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t^ *IX<&u# •光栅
结构的参数优化
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17$'r^t,S ,2YZB*6h{ VirtualLab Fusion技术 76H>ST@G| |;:g7eb
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