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摘要 2?j1~ ]DvZ =X*E(.6Ip <Va>5R_d< 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。 <c#[.{A}s 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 gm DC,"Y< DFonK{
2. _cEY34 A=K1T]o 建模任务 AqkK`iJ# Ei-OuDM;) U4gwxK ${wE5^ky 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 H~Cfni; -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 m!_ghD{5h -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Xhi?b| 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) v knFtpx ,whNh 单元格分析(折射率一致) *$VurqLn M6iKl 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
6qlr+f 3:Wr)>l}#
;>N ~,Q @ni~ij 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) S41>VbtEp YqgW8EM
3)Y:c2 ; \+0H$ 单元格分析(折射率一致) \`ReZu$ T#7^6Ks+1 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 OB22P% LS'=>s"
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vuBA&j0C `@7tWX0 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 'Aj>+H<B R:N-y."La. _+iz?|U AHJ;>"] 柱直径的选择 U.OX*-Cd Wh5O{G@Ut 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。 W?-BT >#s Ah{pidUx $:!T/*p* 闪耀光栅构建 bl_WN|SQ PBtU4) IviQ)hp 初始设计性能分析 -^v}T/Kl# D5u"4\g<& (14kR 传输场可视化 "b4iOp&:= nX%'o`f
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<9a_wGs ecpUp39\ 超颖光栅的进一步优化 RI3{>|* GK?R76d
J5_Y\@ }c ;um 优化后设计的性能分析 )Cvzj<Q0 =pyZ^/}P 9t.yP;j\Y 4!vUksM 走进VirtualLab Fusion #l# [\6 /? 1Yf
jMui+G(h &xroms"S= VirtualLab Fusion工作流程 9Pk3}f)a •分析超表面(metasurface)单元格 ?0<INS~ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] kDY]>v •构建超颖光栅 )+4}Ix/q •分析光栅衍射效率 Juqn
X −光栅级次分析仪[用例] 2%C5P0;QX •光栅结构的参数优化 =v$s+`cP |!5T+H{Sj cqL7dlhIl VirtualLab Fusion技术 I7z/GA\x Fi%W\Y' GtJ*&=( I@Z*Nu1L 文件信息 ^.kAZSgO \}QuNwc
!riMIl1 CU1\C* 8~(+[[TQ@ 欢迎交流~ S{i@=: G4%M$LJh |z.GSI_!)
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