-NeF6 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。
bmpB$@ 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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N0C5FSH HfPeR8I%i 建模任务 H(s^le:! etVE8N'
zu%pr95U $49tV?q5 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
s2WB4Uk -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
6}$cDk`dz -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
vcHDFi 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
j Xf-+;ZQ sx\7Z#| 单元格分析(折射率一致) m<4Lo0?nS FC#Qtu~J 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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oP6G2@3P/ f9$q.a* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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[>86i m/AN*`V 单元格分析(折射率一致) Wwz{98,K VrK 5a9*^ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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tJP(eaqZ 14R))Dz" 选择单元格(TiO2-玻璃界面) .^23qCs 3'wBX
Ih0GzyU*4 4]GyuY 柱直径的选择 jI%yi-<; %y q}4[S+o 实际上,基板是以不同的
材料作为柱。这里,我们考虑
玻璃基板。
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NO1PGen 闪耀光栅构建 .uP$M(?j q,GL#L
>+r2I% 初始设计性能分析 tj3p71% y~fy0P:T
G r)+O 传输场可视化 K5$ y
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~>n<b1}W '};Xb|msU 超颖光栅的进一步优化 5eYCnc9 kL-+V)Kl
@."R9s R+\5hI@ >i 优化后设计的性能分析 A{QS+fa/ R~i<*
\3l;PY Vk"QcW 走进VirtualLab Fusion VYBl0!t X:A\{^~
"7g: u- b+3pu\w` VirtualLab Fusion工作流程 L2$%h1 •分析超表面(metasurface)单元格
1\McsX4 6T-(GHzfHJ •构建超颖光栅
Wg[`H=)Q •分析光栅衍射效率
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ih : •光栅
结构的参数优化
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eR/7*G5 W+S>/`N VirtualLab Fusion技术 &^EkM =<g\B?s]
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