摘要
KyAQzN 9 "sRR:wzQu 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。
.
\fzK 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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h^bbU. @$;"nVZ4v 建模任务
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u*&wMR>Crf y)!K@ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
-`B|$ W -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
O&irgc! -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
6P!M+PO 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
jO$3>q [HK[{M=v= 单元格分析(
折射率一致)
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O(S 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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m>? OjA! Fmk,
"qs 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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3xh~xE /e6\F7 单元格分析(折射率一致)
< ppg$; ZPY#<^WOzr 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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xf?*fm?m M;,Q8z% 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
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0p:FAvvNI pM=@ 柱直径的选择
&aqF||v%) )'KkO$^& 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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Ji>drn 闪耀光栅构建
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z;JyHC) 初始设计性能分析
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