)E7A,ZW, 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。
k@8#By l| 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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7 $9fGo _yWH\5@ 建模任务 ,\IqKRcYU pz&=5F
?Nh%!2n 'o7PIhD" 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
g?>AY2f[5 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
7
YK+TGmU^ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
Rm*}<JN31 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
BL8\p_U jVA~]a 单元格分析(折射率一致) YjX=@ sN
C?o[9l! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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`U g.c kH&ZPAI 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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Un/fP1 20moX7L 单元格分析(折射率一致) .u*].As= ?
w?k-v 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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<dN=d3S
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&!a2%%1#N ;Bb5KD 选择单元格(TiO2-玻璃界面) P\s+2/ W<LaR,7
j?,*fp8 -$)Et | 柱直径的选择 pHvE`s"Ea v 2 GhR* 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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i/J NG 闪耀光栅构建 :(b3)K l1)pr{A
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3k\kkv! 初始设计性能分析 z=p CCY|FK
jp^WsHI3 传输场可视化
fE*I+pe
W[>Tq T63
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y:OywIi( 8~)[d!' 超颖光栅的进一步优化 |2<f<k/UT 0:Y`#0qK
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r|@CZq -NPkN%h 优化后设计的性能分析 c2\vG Cj1UD;
C5 5n N&ql(#r 走进VirtualLab Fusion MJ9SsC1 IA`8ie+
/mwr1GU {}o>nenx\ VirtualLab Fusion工作流程 1ysLZ;K •分析超表面(metasurface)单元格
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d Hs}"A,V •构建超颖光栅
.XKvk(9 •分析光栅衍射效率
$ XsQ e 2Ml2Ue-9 •光栅
结构的参数优化
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[E~,> Q -mHhB(Td' VirtualLab Fusion技术 ,N7l/6 a61eH )a
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