/(w5S',EL 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。
]cD!~nJ 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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n9%rjS$ %k~=iDk@ 建模任务 3
V<8 x8^Dhpr6
Hs9uDGWp 7%tn+ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
R OS0Q9X -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
DbDpdC; -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
{!w]t?h 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
Kt-@a%O0 ;AaF ;zPV 单元格分析(折射率一致) 9"rATgN1 n1ICW 9 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
1/ a,7Hl Gs%kqD{=
_Cs.%R!r nsPM`dz/ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
JGtdbD?Fw u=4Rn
GZ1>]HB>r^ ^l9S5
{ 单元格分析(折射率一致) nm)F tX|A \<5xf<{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
8L#sg^1V SF6n06UZu
!`u)&.t7 rO C~U85
5b&'gd^d TCVJ[LbJ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) a^22H =hA/;
8WAg{lVs @'S-nn,sO 柱直径的选择 d-Sm<XHu. U@9n7F 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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PKP(:3| 闪耀光栅构建 yEH30zSt 5yry$w$G)
1&dWt_\ 初始设计性能分析 [P^ .=F &ha39&I
|2mEowAd 传输场可视化 JLjx4B\
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(*|hlD~
]1klfp,` )0NA*<Q+. 超颖光栅的进一步优化 ;&iQNXL 1e}wDMU(
5[0n'uH 6%)dsTAB 优化后设计的性能分析 lOVsp# Gv<K#@9T
.6r&<* /Qbt 走进VirtualLab Fusion 2 Y%$6NX V97Eb>@
(|S e+Y#e, -\>Xtix^-c VirtualLab Fusion工作流程 E}~GX G •分析超表面(metasurface)单元格
^)X^Pcx KX{ S8_ •构建超颖光栅
<CeDIX t •分析光栅衍射效率
ZMbv1*Vt (}'0K? •光栅
结构的参数优化
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% ucyxvhH^- VirtualLab Fusion技术 ^"l4 gQ&FO~cr
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