}#]2u|G 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。
4HG;v|Cp 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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YGFE(t;lPU %xv } 建模任务 Q"rQVO j]Y`L?!Q
2%o@ ?Rp ;7=pNK 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
c~ x -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
mu`:@7+Yp -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
}^3CG9% 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
PggjuPPh \zOo[/-< 单元格分析(折射率一致) b{4@~>i G)5R
iRcs 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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pe%$(%@v nSR7$yS_ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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[9N>*dKB J[ 0o6 单元格分析(折射率一致) }[2 `hpX 97v 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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QT`|"RI% oyfY>^bs 选择单元格(TiO2-玻璃界面) vU(uu:U9 )(CZK&<
+q<G%PwbV kz30! L 柱直径的选择 ^\"@r%| 41^ =z[k 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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@*>kOZ(3 闪耀光栅构建 r.z= LZR
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esh7*,7-z* 初始设计性能分析 =5l20
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h&|PHI 传输场可视化 MJ.K,e
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H\vd0DD; lq'MLg 超颖光栅的进一步优化 f\+ E&p. C
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Py72:;wn fex<9'e 优化后设计的性能分析 Bz+zEXBC 'zo]
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ojva~mnFf _/c1b>kcso 走进VirtualLab Fusion kN~:Bh$ 4it^-M
B=d
:r I5%#A/|z VirtualLab Fusion工作流程 |43dyJW •分析超表面(metasurface)单元格
y3+iADo.p N e<D'- •构建超颖光栅
14DHU •分析光栅衍射效率
tEam6xNf, DWwPid}
" •光栅
结构的参数优化
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kfW"vI+d 3QF/{$65! VirtualLab Fusion技术 ^Ay>%`hf* uB@~x Q_V
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