摘要
v BeU yM#trqv5 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。
:]z-Rz 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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vdFQf ^l B+q+)O+ 建模任务
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aXid;v, 4[V6so 0 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
'/qe#S -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
t;f
p<z7N. -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
*,*:6^t 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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9Wap 单元格分析(
折射率一致)
b>AAx$2Y eiSO7cGy 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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qx<zX\qI6n I:>d@e/; 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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"YvBb:Z> = {DB 单元格分析(折射率一致)
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@i m4.V$U,H] 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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Ow&UI m?CjYqvf 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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#Q)w$WR Hx/Vm`pRyX 柱直径的选择
yaGVY*M0 2{tJ'3 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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f6uIF 闪耀光栅构建
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Fi=8B&j 初始设计性能分析
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