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摘要 rBNl%+ sB 2e~ud9, e'%"G{(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。 .CU~wB@h 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 <zUU` TNgf96)
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vm,/?]P 79}voDFd 建模任务 E1'|
;}/ 7,vvL8\NHu ::'DWD1 2@!Ou $W 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 !{On_>`, -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 t4HDt\}&k~ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? IC5[:UZ5] 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) .4I"[$?Q #fT1\1[] 单元格分析(折射率一致) 8&d s B^8]quOH 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Y<1]{4Wt rID_^g_tP8
c{7<z9U SU.9;I
! 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ur*a!U wO\,?SI4
m5Q?g8 _4!SO5T 单元格分析(折射率一致) -v]vm3Na k2]Q~ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Gvo|uB# 1rhEk|pGZ
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xe6M~+ Vs/Z8t 选择单元格(TiO2-玻璃界面) MSef2|"P# W
PDL$y qRV5qN2{XY FPg5!O% 柱直径的选择 .nGYx c5KJ_Nfi 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 Y$tgz) {'(1c)q> ^
W/,Z` 闪耀光栅构建 ,B^NH7A: | dLA D4% kaKV{;UM 初始设计性能分析 P:`tL)W_ d5b \kR r *ud"?{)Z 传输场可视化 ~c;D@.e\ u0&
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T*m;G( @|7Ma/8v 超颖光栅的进一步优化 0O_acO4 VW,"
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E~k_4z%M .bwKG`F 优化后设计的性能分析
k{{ iF Ng;K-WB\ p-KMELB ow,4'f!d 走进VirtualLab Fusion QvPG
6A]T vmV<PK-
)_7OHV *3 &s]wf VirtualLab Fusion工作流程 s:4<wmu4= •分析超表面(metasurface)单元格 #7wOr78 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] )2 Omsh •构建超颖光栅 *58`}] •分析光栅衍射效率 h3 Bs −光栅级次分析仪[用例] =f4v: j}'| •光栅结构的参数优化 81(.{Y839_ xe4F4FC' 7<'4WHi;@s VirtualLab Fusion技术 e-}b]\ hH=H/L_Z @R!f(\ 4{[cXM8*j 文件信息 _A8x{[$ [CCj5N1/
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[Ne z x7fRd$ 'h?;i2[ 欢迎交流~ P^1+;dL,D s'4S, 6$d3Ap@Gl
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