摘要
e5*5.AB6& p9FA_(`^ 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。
oso1uAOfp 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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)64LKb$ uR06&SaA> 建模任务
Zu2m%=J` fZka%[B
SQO>}#qm LY@1@O2@ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
^@|<'g.R- -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
,wwU`
U -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
VfL]O 8P> 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
Q{J"`d2 T[Z <bW~0 单元格分析(
折射率一致)
rd&*j^? nZ2mEt 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
w>NZRP_3 Bo](n*i
ifJv~asp :wv
:#EaH 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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8!`7- ,(@Y%UW: 单元格分析(折射率一致)
L:t)$iF5+ ^D]7pe 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
^F0k2pB p"hm.=,
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Rew Ak\D6eHcB
zumR( <l |kBg8).B 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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" SB1 .-C+0L1j
wS F!Xx0 7.lK$J: 柱直径的选择
G<">/_jn d+YVyw.z 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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Q
??$i* 闪耀光栅构建
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OUBgBr 初始设计性能分析
y]QQvCJr3d 4AJu2Hp
n3HCd-z 传输场可视化
((RpT0rP\ o5*74Mv
,z0~mN
Zi<Sw
;i-D~Np| ~$y#(YbH 超颖光栅的进一步优化
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+e\:C~2f28 :r
vO8.\ 优化后设计的性能分析
%4r!7X|O< '$kS]U
\0*yxSg,^ )'K!)?&d 走进VirtualLab Fusion
iP#A-du \K_!d]I {
5x1%oC Vne.HFXA VirtualLab Fusion工作流程
<750-d! •分析超表面(metasurface)单元格
eBYaq!t
k −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
U"%8"G0) •构建超颖光栅
#/XK&(X •分析光栅衍射效率
I).^,%>Z) −[用例]
P5
<85t •光栅
结构的参数优化
-+
IX[ uc"[ qT(X
H~_^w.P ,h^;~|GT VirtualLab Fusion技术
Op$J"R ZAnO$pA