CQx#Xp>=s 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。
?@i_\<A2 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
Bqd'2HQd af<R.
Xo:!U=m/# ;L458fYs 建模任务 ]%L?b-e
bK|I
?(4E le j%m9y_rg} 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
#DI%l`B -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
eZMDt B -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
;5bzXW#U 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
eiV[y^? OJGEX}3' 单元格分析(折射率一致) F5|6* K 8AK=FX&@& 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
R>iRnrn:- ju-tx
:
Oist>A$Z 5mxYzu;#] 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
axSJ:j8 oXef<- :
,u1Yn} /Jjub3>Q 单元格分析(折射率一致) +EZ Lic G'5p /: 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
{WE1^&Vk-} Pde|$!Jo
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w@&4dau `5V=U9zdE 选择单元格(TiO2-玻璃界面) K\7\ QU]&q`GE
,F,\bp } M?iU$qI 柱直径的选择 3
?1qI'5 H6Mqy}4W 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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o"te7nBI 闪耀光栅构建 "B~c/%#PH ADTx _tE
Nq`@ >Ml 初始设计性能分析 PgeC\#;9 "0Wi-52=V
eDh]uKg 传输场可视化 ~$GRgOn
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bjQp6!TsZ uANG_sX^n 超颖光栅的进一步优化 /k$h2,O"* 3D"2yTM(
#y<KO`Es G E=J Y 优化后设计的性能分析 *Kpk1 x)Y?kVw21"
1S&GhJ<wJ F;4*,Ap 走进VirtualLab Fusion #DBg8 q#{.8H-X'
'pCZx9*c RZ(*%b<C VirtualLab Fusion工作流程 ?ztI8I/ •分析超表面(metasurface)单元格
wLF;nzv ~$I9%z7@ •构建超颖光栅
rBOxI •分析光栅衍射效率
SdOa#U) {X85 •光栅
结构的参数优化
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KASuSg+ {|KFgQ'\ VirtualLab Fusion技术 ',7LVT7 -B`Nkc
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