摘要
3Q",9(D m)r]F#@/ 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。
LaDY`u0G% 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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RYt6=R+f sD2
^_w6j 建模任务
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h77IWo6% Lj iI+NJ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
Fqo&3+J4 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
0F^]A"kF -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
#'C/Gya 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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P&mtA2 单元格分析(
折射率一致)
!Vb,zQ q8/ihA6: 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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wk@yTTnb 3 q"7K 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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sLc&2F 单元格分析(折射率一致)
YwXXXh Evkt_vvf 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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Q<yAT(w 8[~~gYl
n26>>N kxh 5}eB 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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J-LPTB 6|^0_6_
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E+z18Lf? 柱直径的选择
-E]Sk&4Gj {y b D 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。
<5I1 DF[ 5U~OP
<BPRV> 0X 闪耀光栅构建
wyzOcx>M
,gmH2.
sMm/4AY] 初始设计性能分析
(zC
}/p/pVz
MRs,l' 传输场可视化
74_xR ~:EW>Fq%i
8R}K?+] :+:6_x
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WRyN0 4V$fGjJ3 超颖光栅的进一步优化
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8UWE { 优化后设计的性能分析
j#VIHCzlr <0 uOq
@rwU 1T33 DjwQ`MA 走进VirtualLab Fusion
{6O0.}q]& FJT1i@N
"OL~ul5 J &{xP8uq_ VirtualLab Fusion工作流程
G52Z)^ •分析超表面(metasurface)单元格
HabzCH −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
Go <' •构建超颖光栅
HE;V zR •分析光栅衍射效率
'9J*6uXf. −[用例]
yU7I;]YP •光栅
结构的参数优化
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L2fVLKH "-
eZZEl( VirtualLab Fusion技术
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