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摘要 qSA]61U& ;vuqI5k qEJ#ce]G 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。 rZ#ZY 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 I 6-.;)McO 9Rd&Jq^
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wB o|G[/o2 建模任务 B9(@. oT0TbZu% kVe4#LT X%rsa7H3J 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 P+:DLex -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 R(AS$<p{!> -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ,[UK32KWI 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) N(Sc!rX gzd<D}2F~ 单元格分析(折射率一致) +=M N_ r\T'_wo 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 f>hA+ Ek6z[G`
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hZ`<ID /N9ct4 {^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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Lvd es.0| <q.Q,_cW 单元格分析(折射率一致) 9T#${NK 8vqx}2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .L@gq/x) z3Zo64V~7
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r+ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) %WF]mF T_ uL{CUt
B",;z)(% Qg]+&8!* 柱直径的选择 p|+TgOYOc 6UKZ0~R 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。 \,S4-~(:! 6,cJ3~!48 Ef$a&*)PH 闪耀光栅构建 PH$C."Vv )uu(I5St =}g-N)^ 初始设计性能分析 74r$)\q r yNe=9p HtV8=.^ 传输场可视化 |*$0~mA FBxg^g%PB@
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_#K?yP? R-YNg 超颖光栅的进一步优化 }qT{" *SC [Ob09#B%:5
H<") )EJI Z4oD6k5oc 优化后设计的性能分析 -}u1ZEND rf+Z0C0WYi o3$dl`' 8]mRX~ 走进VirtualLab Fusion hof>:Rk 5PsjGvm.%
U@9v(TfV lAR1gHhJ VirtualLab Fusion工作流程 iURSYR •分析超表面(metasurface)单元格 6of9lO: −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] iG#92e4 •构建超颖光栅 U(gYx@ •分析光栅衍射效率 =QK ucLo −光栅级次分析仪[用例] Rl&nR$# •光栅结构的参数优化 zZ,"HY=jN A4g,) .W\JvPTC VirtualLab Fusion技术 10Q!-K),p l9e=dV:pH W_6gV =ld!=II 文件信息 nDcH;_<;9a 6L rI,d
g&{CEfw& a6@k*9D> Cp+tcrd_s 欢迎交流~ r
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