\>>^eZ 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。
tl:+wp7P` 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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l*yh(3~} #1v>3H( 建模任务 J7C2:zj Yp_R+a^
xTJ-v/t3< Nd"Rt 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
WG_20JdJY -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
xGzp}
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
A/xWe 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
4G%!t`?q PUdJ>U 单元格分析(折射率一致) zMXlLRC0 A-"}aCmik 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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~4Gs\U:!Q gyI(O>e 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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GEl 单元格分析(折射率一致) U~mv1V^. sc2nLyn$ 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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u7e g:0Y A-GRuC 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 4)BPrWea1 M@>EZ
>t/P^fr_F C^hHt,& 柱直径的选择 `FP)-^A8 6T}bD[h4? 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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hm%'k~ 闪耀光栅构建 r~sx]=/ R?Dbv'lp>
93Yo}6> 初始设计性能分析 QL>G-Rp G36}4
H(^O{JC]y! 传输场可视化 JeR8Mb
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:%dIX}F .qyk [O 超颖光栅的进一步优化 H<M
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3dnL\AqC xg}RpC! 走进VirtualLab Fusion nb:J" <ByR!Y
e!wS"[, .wrNRU7s VirtualLab Fusion工作流程 O jkbv •分析超表面(metasurface)单元格
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(*v !*:Zcg?7n •构建超颖光栅
kU8V,5 •分析光栅衍射效率
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结构的参数优化
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