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摘要 Nl/
fvJ`4 B&y?Dc MgN;[4|[h 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。 3gD <!WI 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 G2 V$8lh r`.Bj0
5e1oxSU [*I7^h% 建模任务 "%S-(ue: A f!`7l- (FZ8T39 -o~n06p 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ZX.,<vumSy -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 %++S;#)~ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Uovna:" 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) .F2"tt?' E>gLUMG$ 单元格分析(折射率一致) vb]uO ' l 2V$Jn8v,`{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .sOZ "=tW c&aqN\'4"
|id7@3leu Ux{QYjFE 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) E[=&6T4 m!!;CbPo
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fCnwDT 单元格分析(折射率一致) ,KF>@3f oL }d=x/ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 _ouZd. yd'cLZd<}
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4ji'6JHPg _ Qek|> 选择单元格(TiO2-玻璃界面) h.Sbds 3,{;wJ
Z 9$VdYw7D -em3 #V 柱直径的选择 {ehYE ^%N bNtOqhi 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。 0"+QWh >yqEXx5{ MrOtsX 闪耀光栅构建 QfM^J5j.M? rq1~%S f(K1,L:&7 初始设计性能分析 Z/v )^VR Vhb~kI!x 9o6qN1A0g 传输场可视化 XRyeEwA;pp RC8-6s& ln
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QV*la= j/ Y2N$&]O{ 超颖光栅的进一步优化 L=s8em]7l 20` XklV
h\Zh^B6J YhAO 优化后设计的性能分析 6O 2sa-{d YxA nh Ls.g\Gl3 A^0-%Ygl 走进VirtualLab Fusion CPP9=CoR37 |Q?$n3-f"
|Xv\3r `fVzY"Qv k VirtualLab Fusion工作流程 fg1uqS1rg •分析超表面(metasurface)单元格 &;GoCU Le −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ;[Esop •构建超颖光栅 dPgA~~ •分析光栅衍射效率 2Y=Q% −光栅级次分析仪[用例] Vt9o8naz •光栅结构的参数优化 E!I4I' W>P :EI1 l|9'l[}& VirtualLab Fusion技术 AJzm/,H /T6Te<68^ u/\Ipk/ {>brue*) 文件信息 %U1HvmyK W}wd?WIps
qEkhgJqk -r0oO~KT h 'is#X 6: 欢迎交流~ vha@YPC= |txzIc.# \nQEvcH
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