)0N^rw kW 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。
{?hpW+1,# 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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((cRe6 s{dgUX 建模任务 iTIYq0u|#R {dXmSuO
lNba[;_ R8C#DB 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
xnvG5 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
pRH'>}rtuH -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
$~r_&1 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
Ze"m;T i$JN
s)I% 单元格分析(折射率一致) 3:"w"0[K3 ne9-
c>> 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
`Y_G*b.Rm GvI8W)d3,R
45.Vr[FS. +sFpIiJg 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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Q%!Dk0-) 2wwJ>iR` 单元格分析(折射率一致) #6*20w_u /_qW?LKG/ 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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za!8:( Yan}H}Oq 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 9:,ZG4s \-8S"
>PK 6CR %00cC~}4 柱直径的选择 )=pa* Q)Q1a;o 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`*JVFq 闪耀光栅构建 BlfadM; 7j8lhrM}^
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CiO 初始设计性能分析 +E-CsNAZ*" kgh0
M;9s 传输场可视化 otbr8&?-
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;zT3Fv\ HZqk)sN 超颖光栅的进一步优化 a:Nf+t h@PE:=
h"7~`!"~ 0.)q5B` 优化后设计的性能分析 |k^C- 28qlp>U
;Z); k`j #>6Jsnv1 走进VirtualLab Fusion +kN,OK~ %n6NVi_[
!e:_$$j c:aW"U VirtualLab Fusion工作流程 ?|~KF:,#} •分析超表面(metasurface)单元格
7=/iFv[ V*DD U]0k •构建超颖光栅
z*B?Hw), •分析光栅衍射效率
}bSDhMV; bYO['ORr@ •光栅
结构的参数优化
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nZ)E @ n?;h-KKO: VirtualLab Fusion技术 Lt
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