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摘要 'TWZ@8h~ 9PXG*r|D qcau(#I9. 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。 &DoYz[q 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &NbhQY`k A$gP: 1&m
}F3}-5![ \"!Fw)wj 建模任务 ,l-tLc AD_RU_a9 (>O'^W\3p ;T1OXuQ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 =
GUgb2TAT -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ?.1yNO*s -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? wlc Cz 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) d{^9` J' ykFm$ 0m+I 单元格分析(折射率一致) 64]_o/u5W4 %M"rc4Xd 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v@_}R_pX u#9 H
QWL$F:9: nf#;]FijB 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) :x"Q[079 E=
3Ui
X@l>mAk xgsE JE 单元格分析(折射率一致) ZDHm@,d #.1+-^TQk 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ~mAv)JK 3d<Z##`{4
WI@l2`X XMt)\r.
4:1URhE %x(||cq 选择单元格(TiO2-玻璃界面) [ PXv8K%]p | ]#PF* 4KSZ;fV6/ !2YvG%t^6 柱直径的选择 GYp}V0 p./9^S
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 eK8y'VY )DR/Xu;b {=3&_/9s){ 闪耀光栅构建 -jXO9Q {,:yZ&( z89!\Q 初始设计性能分析 H3Ws$vl9n w|t}.u =Oyn< 传输场可视化 x-E@[= SM?rss.=
mz-sazgV
Hl"^E*9x (:|g"8mQm 超颖光栅的进一步优化 ;RR\ Hwix OSu/!Iv\
TzSEQS{ eDkJ+5b 优化后设计的性能分析 Fy#y.jK9v ~<.%sVwE fYgEiap Ef)v("'w 走进VirtualLab Fusion @zs.M-F 4:zyZu3fm
!-tP\%' x->H~/ VirtualLab Fusion工作流程 T<ka4 •分析超表面(metasurface)单元格 _&SST)Y| −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] _keI0ML-# •构建超颖光栅 O3/w@q Q •分析光栅衍射效率 zg}#X6\G<_ −光栅级次分析仪[用例] u.yjk/jF •光栅结构的参数优化 kac-@ j|-{*t{/x DeK&_)g| Z VirtualLab Fusion技术 xoe/I[P]U 8"=E0(m }q?*13iy( Tebu?bj 文件信息 |s!<vvp] G=(ja?d
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yj6 nvInq2T1 `Lj'2LoER 欢迎交流~ WupONrH1e ET\>cxSp |-Q="7b%
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