9W5lSX#^; 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。
g:@#@1rB6 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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>]TWXmx/w Sz`,X0a 建模任务 4pF*"B 2F.;;Ab
T7%S
#0,p Wn2NMXK 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
}($5k]]clP -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
cuITY^6 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
KV *#T20T 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
=UQ3HQD C<tl/NC 单元格分析(折射率一致) + &Eqk [9L:),&u
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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#c!lS<z 03Ycf'W 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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/([kh~a #;yZ 单元格分析(折射率一致) wi=v}R_ gwMNYMI 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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"!^"[mX4 I\ob7X'Xu!
kDxFloK g) jYFfGfH 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Xx:"4l.w. #X1ND
#\OA )`U aW7^d'ZZ\ 柱直径的选择 onzxx4bax #"~<HG}bR/ 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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UCj ld 闪耀光栅构建 H.MI5O (Q O\r0bUPE
5rik7a)Z] 初始设计性能分析 )SGq[B6@I eSq.GtI
\4fQMG 传输场可视化 9yP;@y*d
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'`Hr} VOLj>w 超颖光栅的进一步优化 NzvXN1_% f@!.mDm]
P&Vv/D d2$IH#~9B 优化后设计的性能分析 #H~64/ [4)F f
WpvhTX M_DwUS1? 走进VirtualLab Fusion +ZP7{% p`qgrI`
kAUymds;O ECmW`#Otb) VirtualLab Fusion工作流程 $I?"lky •分析超表面(metasurface)单元格
4Z0]oIX OjA,]Gv6 •构建超颖光栅
5b7RYV •分析光栅衍射效率
Ny/MJ#Lq z
F;K •光栅
结构的参数优化
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J{G?-+` A04U /; VirtualLab Fusion技术 v3>UV8c' GM<9p_
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