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摘要 GVt}\e~" ?Pw( u"*Wo'3I| 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。 aO]FQ#l2b 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 K
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,IX]i)
4:S?m(ah/ KsMC+:`F 建模任务 >84:1` i9%cpPrg8 Hjtn*^fo^ (@y te 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 5v@-.p -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 |rg4j -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? y8QJ=v* B 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) $pOgFA1' d:V6.7>, 单元格分析(折射率一致) X_nxC6[m% -g;cg7O#( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 a1nj}1M% E0Neo _7
0p;pTc _~_E(rTn 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Q
lg~S1D_v 4v("qNw#
vuCl(/P` 'eRJQ*0F 单元格分析(折射率一致) OKH4n/pq F:o<E 42 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ozr82 }F~4+4B^
8w|-7$ v [c=T)]E1
YLEa;MR u{_jweZ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Z[{k-_HgAm zu@5,AH O5:2B\B n)'5h 柱直径的选择 .h;PMY+ !y{t}|U/d 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。 _ Db05:r@ =oPc\VYW AM ZWPU 闪耀光栅构建 ^*fZ 1 ynjDin< 7Ib/Cm0d| 初始设计性能分析 8'Y7lOXS j.FW*iX1C ;HOOo>%_K 传输场可视化 x/pM.NZF1 S|pMX87R
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lW!}OzE(m 0Ek+ }` 超颖光栅的进一步优化 C25r3bj GkT:7`|C
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;$8C 6_s_2cr 优化后设计的性能分析 HZHzjrx APC,p," l-Q.@hG 1gTW*vLM\ 走进VirtualLab Fusion .|pyloL.
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aq|R? EPZ^I) VirtualLab Fusion工作流程 qXH\e| •分析超表面(metasurface)单元格 @4'bI) −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] x'.OLXx> •构建超颖光栅 *r&q;ER •分析光栅衍射效率 ygvX}q −光栅级次分析仪[用例] 9b/7~w. •光栅结构的参数优化 nS53mLU) `Z}7G@ol H</Mh*Fl2G VirtualLab Fusion技术 QX'EMyK$ @LzqQ[ /ox9m7Fz7 Kf.G'v46 文件信息 H.D1|sU (L{Kg U&{$
&@c?5Ie5 7q' _]$ '>}dqp{Wr 欢迎交流~ F%8W*Y699 eu]t.Co[X ^+ hJ& 9W
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