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摘要 oz&RNB.K ,iMdv+ 1HBWOV7z.? 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。 K8 Hj)$E61 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 EFzPt?l tKYg
a3c43!J?M -7(,*1Tk 建模任务 "w{$d&+?ag X6so)1jJ 0 LQ%tn rp,Us#>6 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 rj/1AK -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 y,Z2`Zmu -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? CG]/. 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) uxbLoE iH>IV0
< 单元格分析(折射率一致) sGO+O$J UY^TTRrH 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 hUe\sv!x? {Lugdf'
>/G[Oo ih(A l<IS 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) cQrXrij;! &?Z<"+B8S
Xh@;4n x\aCZ 单元格分析(折射率一致) dZuPR `Ln1g@ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 V?"1&m&E d"OYq
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=}'7}0M_= T$1(6<:+. 选择单元格(TiO2-玻璃界面) )0zg1z cp2a @ g1I8_!}~ WXd#`f % 柱直径的选择 d#|%h]
6 JfRqOEP4Y 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 dpcU`$kt RmJ|g< Uj^Y\w-@Z 闪耀光栅构建 7ea%mg\ #6mr'e1 &"DD&87N% 初始设计性能分析 NL &![; 11RqP:zg 85BB{T; 传输场可视化 x\ 8gb#8 6W9lKD_i
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5MK.>3fE ?MOjtAG0_~ 超颖光栅的进一步优化 2]V8- 3j2d&*0
>N"=10 (5kL6d2 优化后设计的性能分析 q+ka}@ \m(>Q r{wf;5d( x LGMN)@r 走进VirtualLab Fusion ,15$$3z /E _ME?o
1w#vy1m J et<@3wyd] VirtualLab Fusion工作流程 ,{d=<j_ •分析超表面(metasurface)单元格 !}q@O-}j −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ~?B\+6<V •构建超颖光栅 oI"gQFGu`u •分析光栅衍射效率 rBZ00} −光栅级次分析仪[用例] !,{-q)'D •光栅结构的参数优化 3v3`d+;& 99~ZZG @%!Gj{ VirtualLab Fusion技术 n/^QPR$>. +/rh8? 2[Xe:)d o<rbC <
U 文件信息 lHO.pN`2 orhzeOi\
1-Q>[Uz, RQ,X0pS JC9OL.Ob 欢迎交流~ +f,I$&d.V j#${L6 mV}eMw
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