摘要
7sHtJr [Hn+r & 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。
QKCk. 0Xe 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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W-Hw%bwN/q
.HGEddcC W&+UF'F2 建模任务
yDy3;*lE ~^Vt)/}Q
3ck;~Ncj< go{'mX) }u 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
hnE@+(d=qJ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
n:k~\-&WJ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
PX]A1Kt? 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
[@>Kd`!' %li'j| 单元格分析(
折射率一致)
wPqIy}- .bnoK 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
Y\ 9uR!0
].:S!QO
!7 *X{D v ,F:l?dfB\I 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
#a}fI . 1?AU6\
M-|4cd]6 'lIT7MK 单元格分析(折射率一致)
]^aece
t pN%L3?2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
}tj@*n_ 5^P)='0*
D&N5) o?hya.;h4
k[G? 22t na8A}\!< 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
WnHf)(J`" EJZl'CR
t^u X9yvx !:e}d+F 柱直径的选择
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['p v*]|1q%/ 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。
O]lWaiR` qZA?M=NT?
U Y)YhXW 闪耀光栅构建
G H^i,88 E!3W_:Bs
c%i/ '<Afr 初始设计性能分析
|!rD2T\Ef ]6$NU
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传输场可视化
zy5@K) "C}nS=]8m
l+YpRx/T\ `iQyKZS/+
t{84ioJ"$ ^qV*W1|0 超颖光栅的进一步优化
~Bj-n6 QDE ;:"~utL7
m6'YFpf)V (:E^} &A 优化后设计的性能分析
Ak>RLD25_ ##R]$-<4dQ
Ct"h.rD ] iFga==rw 走进VirtualLab Fusion
i,* DWD+ vxbO>c
183'1Z$KA ^B]M- XG VirtualLab Fusion工作流程
}$g5:k! •分析超表面(metasurface)单元格
W&Fa8 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
Vs9fAAXS4 •构建超颖光栅
Q"QrbU •分析光栅衍射效率
S}*#$naK −[用例]
8kO|t!?:U •光栅
结构的参数优化
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0/-[k i-tX5Md| VirtualLab Fusion技术
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