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摘要 E|{(O "| Oj!&0 !C\$=\$ 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。 "Vh3hnS~ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 6&|hpp#[ XSk*w'xO
b S-o86u (xpt_]Q!H 建模任务 )X
|[jP G0#<SJ,) Ov8^6O ]1hyv m3 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 F+o4f3N -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 /tm2b<G -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ')N[)&&Q{ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Kb X&E0 1lo.X_ 单元格分析(折射率一致) &!P' M @)#EZQi x 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 F m?j-' v[;R(pt?
srPczVG* )<Fq}Q86 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) /RVwhA+c PRJ
~c,CngeL0 +*RaX (&
单元格分析(折射率一致) e5RF6roxO &F-
\t5X=i 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 . ;rE4B e,kxg^
:FT x#cZ (+yH
mT:NC'b<9 GY>G}bfh 选择单元格(TiO2-玻璃界面) *+OS;R1< clG@]<a`_ @An} za%gD 柱直径的选择 <%o9*)F Y~xo=v( 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。 *b'4>U Um}f7^fp^l ]p8zT|bv 闪耀光栅构建 7s0\`eXo/ 3
,zW6 -} 0iYo&q'n 初始设计性能分析 u,V_j|(e 1:JwqbZKJ aFaioE#h( 传输场可视化 _9g-D9 7fI2b,~
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}*
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3 H;R~d%!b 超颖光栅的进一步优化 PYBE?td 3eg6 CdT
Lqdapx"Z_ N4#D&5I", 优化后设计的性能分析 G6QD`ED It7R}0Smg h!@7'Q ,<N{Y[n]e 走进VirtualLab Fusion VKkvf"X "OwK-
IyI0|&r2A Bn9#F#F< VirtualLab Fusion工作流程 LSo*JO6 •分析超表面(metasurface)单元格 ta6>St7. −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] jST4O"DjM •构建超颖光栅 ? cXW\A( •分析光栅衍射效率 /ej[oR −光栅级次分析仪[用例] j+fib} 8} •光栅结构的参数优化 s7afj t MVnN0K4 xP_/5N=f VirtualLab Fusion技术 ,-hbwd~M #}Yrxf DuNindo8 e!PB3I 文件信息 @I}VD\pF cnS;9=,&
n$N$OFuO Th$Z9+() t7l{^d_L 欢迎交流~ Um}AV $|xSM2 7Q]c=i cg
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