(P`3 @H 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。
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Z(P.Gh 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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?^N3&ukkyo nqf,4MR 建模任务 \7*`}& T'~!9Q
+}a ]GTBgA 1</kTm/Qa 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
}-@`9(o`) -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
x+]\1p -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
m1*O0Tg]" 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
dc rSz4E|> KSrx[q 单元格分析(折射率一致) x]33LQ1] =J~ x 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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3@]SKfoo1 LWt&3
传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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u#@Q:tnN_ Tq~=TSD 单元格分析(折射率一致) zi3\63D3eO H8On<C= 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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?pzaG{ Y(d$ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) pt}X>ph{ f1(+
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jNC4_q& 0MdDXG-7 柱直径的选择 ^) s2$A:L NW&b&o 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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FJ6u.u 闪耀光栅构建 9,"L^W8"k :dqn h
_:"<[ >9 初始设计性能分析 v@d NSDv;|f
_Wa.JUbv 传输场可视化 `{xNXH]@
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=pC3~-;3 4%3Mb-#Y] 超颖光栅的进一步优化 yT,.z 0 <|Pun8j
'^"6+ k 9,r rQQD_ 优化后设计的性能分析 oTuOw|[ oGRhnP'PF+
g'm+/pU)w) _}En/V_ 走进VirtualLab Fusion L~NbdaO $"H{4x`-
4zo5}L`Y 6<ZkJ:= VirtualLab Fusion工作流程 5x>}O3Q_ •分析超表面(metasurface)单元格
KPj\-g'A HZf/CE9T •构建超颖光栅
pn5Q5xc •分析光栅衍射效率
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jw "UJ
S5[7$ •光栅
结构的参数优化
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~'CE[G5 /Dj=iBO VirtualLab Fusion技术 Q{lpKe0 HI11Jl}{
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