摘要
\__i ;xy"\S] 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。
1v y*{D 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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::`HQ@^ 82+r^t/. 建模任务
M*0]ai|; 7 W5@TWM
-uS!\ Zj(AJ* r 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
x5pdS: -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
j/DzCc p7 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
;[ZEDF5H 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
MxKS4k "MeVE#O 单元格分析(
折射率一致)
`>o{P/HN -E[Kml~U 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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poE0{HOU b1I]>\ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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gb1V~ }:zE< bK 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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hgG9m[?K ^^sE: 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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H*n-_{h"t vO^m;[' 柱直径的选择
.^`{1% `v!urE/gg% 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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LENq_@$ 闪耀光栅构建
u[;\y|75 l:~/<`o
k=$TGqQY? 初始设计性能分析
q>_.[+6 !/b>sN}
BKCiIfkZ 传输场可视化
s[>,X#7 y 6yG^p]zZ
ktXM|# +HpA:]#Y
{lzWrUGO EU 6 oQ 超颖光栅的进一步优化
0],r0 4\N;2N
Pbn*_/H /{J4:N'B> 优化后设计的性能分析
L<cx:Vz HVCe;eI
C3f' {} .NC!7+1m 走进VirtualLab Fusion
e)k9dOR }-{H Y
\.{$11P# D/gw .XYL VirtualLab Fusion工作流程
C==hox7b •分析超表面(metasurface)单元格
hh%-(HaLX3 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
xIW3={b 3 •构建超颖光栅
Z clQ •分析光栅衍射效率
P`+{@@ −[用例]
p`dU2gV •光栅
结构的参数优化
Et_bH%0 Mj3A5;#
_"yh.N& -7[@R;FS VirtualLab Fusion技术
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