wN"j:G( 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。
Q ke8BRBn 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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WgxGx`Y) eSNwAExm 建模任务 .E'Tfa
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NQ?8P-&
UEZnd8 cFcn61x- 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
G%{J.J41F -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
p^|IN'lx, -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Mu,}?% 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
DJxe3< dzIcX*" 单元格分析(折射率一致) Y}<w)b1e| `nAR/Ye 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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}j}M% )HHG3cvU 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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i3bH^WwE&k Gwyjie 9t 单元格分析(折射率一致) T bMW?Su 7jss3^.wA 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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F1m 1% 'Z(KE2&?
,t"?~Hl". q"Ct=d 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Yp*Dd}n` }e/#dMEi
*P\$<4l vD,ZEKAN 柱直径的选择 ]!@z3Hv3 criQa<N" 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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xEW>7}+\ 闪耀光栅构建 <OX_6d *@ ZGILV
(T290a9y> 初始设计性能分析 MHl ffj .b.pyVk
fP+RuZ 传输场可视化 bl8zcpdL
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,iUWLcOM '?j[hhfB- 超颖光栅的进一步优化 gu~JB *d~).z)
i5PZ )& QcW6o, 优化后设计的性能分析 wSy|h*a, p(B^](?
xqZZ(jZ }u3Q*oAGl 走进VirtualLab Fusion I_?+;<n /Bt+Ov3k
S*aVcyDEP bcM65pt_C VirtualLab Fusion工作流程 v&7yqEm}B •分析超表面(metasurface)单元格
"3&bh>#qY L=7Y~aL= •构建超颖光栅
hSl6X3W •分析光栅衍射效率
`_MRf[Z} 3^jkd)xw •光栅
结构的参数优化
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5L?_AUL Z=[qaJ{] VirtualLab Fusion技术 QL].)Vgf tv]^k]n{rf
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