4LKs'$:A= 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。
EU&3Pdnd 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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'#An+;x{ tr9_bl&z 建模任务 v[3hnLN% -XDP-Trk
3Av(|<cR 9'/ |?I 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
/PB3^d>Q2 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
j
O5:{% -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
~jRk10T(B 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
.KwuhmR #&`WMLl+8 单元格分析(折射率一致) a*n%SUP e2=,n6N]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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>!v,`O1 @)juP- o% 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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Qig!NgOM M]/wei"X 单元格分析(折射率一致) 52C-D+zCJ `S~@ FX 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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3TvhOC>yG YT%SCaU 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Kg0\Pvg8?T
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q$2taG} ~JmxW;|_x) 柱直径的选择 r1[T:B' F]&J%i
F[ 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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{arjW3~M: 闪耀光栅构建 zvs 2j"lb )yH#*~X_
@j8L{FGnN 初始设计性能分析 Z
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}lvP|6Y: y 传输场可视化 E|A_|FS&%
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3z. >b Dlsa( 超颖光栅的进一步优化 9NoPrR=x1 W:( Usy
m?CjYqvf 1Y0oo jD 优化后设计的性能分析 ]{,=mOk =ir;m
{$eZF_}Y^ KNyD}1 走进VirtualLab Fusion "dU#j,B2 WaK{/6?T,
0QSi\: 1f z+B VirtualLab Fusion工作流程 "'dC>7* < •分析超表面(metasurface)单元格
(#Kvm +fR`@HI •构建超颖光栅
v+2qR0,LM •分析光栅衍射效率
ba1QFzN rG%_O$_dO •光栅
结构的参数优化
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!g:G{b }pZnWK+ VirtualLab Fusion技术 ^?0,G>I%- [GT1,(}.
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