6^E`Sa!s 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。
SY1GR n 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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WeC(w+}p 1,`H:%z% 建模任务 }1U*A#aN7K ?2ItB `<(
9&K/GaG [AR>?6G- 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
'7tBvVO_ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
>SDpuG&> -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
[U.v:tR 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
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Q=1h 单元格分析(折射率一致) MEq"}zrh hNbIpi= 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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UlJ4<` 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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JsQ6l%9 6 h'&6 选择单元格(TiO2-玻璃界面) \VN=Ef\E 5~r2sCDPk
L"vj0@n'0 H+l,)Se 柱直径的选择 u Z(? > G!Zyl^ 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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`ZGcgO<c\ 闪耀光栅构建 n29(!10Px #a,9B-X
kMxjS^fr 初始设计性能分析 vV^dm)? C;qMw-*F
yA;W/I4 传输场可视化 }htPTOy5
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KQmZ#W%2m IOEM[zhb$ 超颖光栅的进一步优化 Z8&'f, 3?E}t*/
A';QuWdT ~<ri97) 优化后设计的性能分析 h6M;0_' $s gH'/>
ngyY "2hh-L7ql 走进VirtualLab Fusion rK|*hcy Ceg!w#8 Z,
+>YfRqz:KB lhPGE_\ VirtualLab Fusion工作流程 `&*bM0(J •分析超表面(metasurface)单元格
'^}+Fv<O (3%t+aqq •构建超颖光栅
P))^vUt~ •分析光栅衍射效率
Jqfm@Y 4/*q0M{}B •光栅
结构的参数优化
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