BE%#4c.b 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。
TO3Yz3+A 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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BuK 82 h r* KDT^! 建模任务
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15Yy&9D 0o`0Td 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
l ^\5Jr03 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
s{$c 8 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
4i/ TEHQ 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
auL?Hb ]<++w;#+x 单元格分析(折射率一致) (_U&EX% xJc'tT6@ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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(W*yF2r RFQa9Rxk 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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:R<,J=+$u nCXIWLw 单元格分析(折射率一致) `|v0@-'$ }b6ja y 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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?Mji'ZW} +w GE 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Z-]d_Y~m4 gt{ei)2b
So0YvhZ+ n'%*vdHKm 柱直径的选择 pEhWgCL t2tH%%Rs 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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f,`FbT 闪耀光栅构建 L=zeFn a]
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v_)cp9d] 初始设计性能分析 6q6&N'We t(Iy[-
X-~Q 传输场可视化 w#XE!8`
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tlqDY1 mxGvhkj 超颖光栅的进一步优化 r`wL_>"{n U{eC^yjt"o
?ix0n,m >2>xr" 优化后设计的性能分析 *~2jP;$ .- c3f1i
?CL1^N% +`.%aJIi9 走进VirtualLab Fusion G}D?+MWY R0*DfJS:Z
{&w%3 J6NQ5S\ VirtualLab Fusion工作流程 988aF/c •分析超表面(metasurface)单元格
V/>SjUNq sy/J+== •构建超颖光栅
[J-r*t"! •分析光栅衍射效率
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{ •光栅
结构的参数优化
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