摘要
#]"/{Z C,[L/! 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。
AzZi{Q ? 特别地,我们在
仿真中评估了偏振相关效率。
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C=8H)Ef,l O2C6V>Q; 建模任务
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ki#y&{v9Be cS4xe(n8 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅
JAN|aCzD -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及
Pv#KmSA9 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置?
I`lDWL 光栅
参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
SF0Jb"kS x 96}#0' 单元格分析(
折射率一致)
fH&zR#T7U4 2ed@HJu 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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M.3F
0(\p<qq {d8^@UL 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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j|ozGO T{ok +$w2 单元格分析(折射率一致)
U8E0~[y' !`Le`c 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
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Qi@>v|d O!/ekU|,r 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
bea|?lK T=.-Cl1A
7$K}qsr< I`3d;l;d 柱直径的选择
@$Yb#$/ (p^S~Ax 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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'w:bs! 闪耀光栅构建
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Q~8y4=|#CY 初始设计性能分析
'g2vX&=$A ?x'w~;9R/
<vL}l: r 传输场可视化
yYg .3( ;9};
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gXF.on4B uQWp+}>ZJy 超颖光栅的进一步优化
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QsM*wT&aa 'P,,<nkr| 优化后设计的性能分析
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S j6HR&vIM 走进VirtualLab Fusion
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ZRPE-l_3: W\%q}q2? VirtualLab Fusion工作流程
QTfu: m{ •分析超表面(metasurface)单元格
Tn /Ut}]O −纳米柱超表面构件的严格分析[用例]
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