摘要
,XEIg }S uj=oFp 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。
{q)d 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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Hh^ "c} 1,+<|c)T? 建模任务
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H P66B
4)w,gp 3O2G+G2 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
tVAo o-% -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
kFp^?+WI%H -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
>SDQ@63E? 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
[WR"#y @\?ubF 单元格分析(
折射率一致)
B8Fb$ ,6{z 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
:1*E5pX0n #4bT8kq
; R+>}6 T&'Jc 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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>g{&Qx`& wH o}wp 单元格分析(折射率一致)
l'(FM^8jv 2V)+ba|+ 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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GFdbwn5B
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?0t^7HMP c},pu[nL 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
(Y)2[j Q)0KYKD+@
3Qe|'E,U hEB5=~A_ 柱直径的选择
;-VZV p}Y `Qo37B2 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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kZG .Id 闪耀光栅构建
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初始设计性能分析
|qMG@ Bn]=T
wU+r]SK@ 传输场可视化
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6
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超颖光栅的进一步优化
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SQ,-45@W (O+d6oT=Z2 优化后设计的性能分析
$L= Dky7 _+By=B.'
3cghg._ `TJhH<z"% 走进VirtualLab Fusion
3l?|+sU>O <u\Hy0g
UAF$bR p*c(dkOe8 VirtualLab Fusion工作流程
o5s6$\" •分析超表面(metasurface)单元格
#<)[{+f[t −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
k";dK*hD, •构建超颖光栅
iKaX8c,zI •分析光栅衍射效率
z)C}}NH*!@ −[用例]
ooJxE\L •光栅
结构的参数优化
"a[;{s{{. rQ*w3F?:
&tZIWV1& &Gh,ROo4 VirtualLab Fusion技术
O6Py "yw{A%J