qga\icQr 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。
em2Tet 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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75iudki \[
W`hhJ 建模任务 S[CWrPaDQ OKA6S*
]YY4{E(9d ^97[(89G9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
i "aQm -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
.*?)L3n+t -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Lr Kx 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
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ZT2c0AK 单元格分析(折射率一致) GL^
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|1 @ev^e!B 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
}OSf C~5P 0ke1KKy/d
fO837 )>]SJQ!k 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
d>/4z#R}- r<;Y4<,BZ
&-x/c\jz n65fT+; 单元格分析(折射率一致) =nCV.Wf _he~Y2zFz 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
Up>,~bs] )5TX3#=;(G
R(2MI}T BbI),iP
`KE(R8y /sVmQqVY 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 0qBXL;sE O>ZJOKe
U}{\qs-z t z=LO$,JW` 柱直径的选择 gIcPKj"8${ d%Ku'Jy 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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n4zns,:)/ 闪耀光栅构建 V{0 V/Nv * =O@D2g0
u[!Ex=9W 初始设计性能分析 _xdttO^N s3M#ua#mX
:Czvwp{z 传输场可视化 U9AtC.IG!
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NO#^_N`#\ yAc}4*;T/ 超颖光栅的进一步优化 |nO}YU\E q{.~=~
tQ4{:WPG 3lNw*M|") 优化后设计的性能分析 l1RFn,Tzr Jaf=qwZ/`
$Vm J[EF1 POQ1K
O 走进VirtualLab Fusion *Xd_=@L&B ZP%Bu2xd
M~!LjJg; "?sLi VirtualLab Fusion工作流程 R7By=Y!t •分析超表面(metasurface)单元格
jdVdz,Y Q_a%$a.rV •构建超颖光栅
?rV c} •分析光栅衍射效率
SHPZXJ{ 9a_(_g>S •光栅
结构的参数优化
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#kGxX@0 on1mu't_; VirtualLab Fusion技术 RrqZ5Gonj KBGJB`D*
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