摘要
|Puj7Ru jw4TLc7p 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。
}]GbUC!Zb 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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tN!Bvj:C[M Z =
ik{/ 建模任务
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^@R "tX7%(
hBy*09Sv iNLDl~uU 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
?*+1~m> -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
NWnWk -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
+XQPjg 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
{u4i*udG`) dEET}s\ 单元格分析(
折射率一致)
4if\5 P:j UR,?! rJ^B 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
Z@oKz:U
JWWInuH
)Ga8`t" u\3ZIb 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
UM\}aq=, xT=ySa$|>
KBj@V6Q 0%H24N
9. 单元格分析(折射率一致)
|0]YA hXTYTbTX 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
kQ[Jo%YT?E `u=oeM:
c/RT0xql* c_DaNEfaY
G<fS(q `#p< rfe 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
NfqJ=9 |?yE^$a
)w3
, v^\JWPR/ 柱直径的选择
)r#,ML W1`Dx(g 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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F {/>u(@3 闪耀光栅构建
n{$}#NdV 9BO|1{
Lz?*B$h 初始设计性能分析
1wlVz#f. y:C)%cv}*
~W3:xnBEk 传输场可视化
FvAbh]/4 \#2
s4RCji
X*)?LxTj 9u?Eb~#$
?0uOR*y' T:6K?$y? 超颖光栅的进一步优化
/Bh> M$F{N
Enu!u~1]F [.ey_}X8 优化后设计的性能分析
%6N)G!P HmW=t}!
, !r@9T 9lKRL'QR 走进VirtualLab Fusion
Y}S.37|+^ 'OG{*TDPu
t@6w$5:} O%52V|m}{ VirtualLab Fusion工作流程
}\>+H •分析超表面(metasurface)单元格
k?<i*;7 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
?P%|P •构建超颖光栅
]W+)ee|D •分析光栅衍射效率
El {r$-} −[用例]
gt~9"I •光栅
结构的参数优化
#jOOsfH|k ftxTX3X
Bpm,mp4g\# k&yQ98H$K" VirtualLab Fusion技术
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