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摘要 j@3Q;F0ba u.m[u)HQ +.b,AqJ/ 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。 9`X\6s 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 [uN?
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6Vnsi%{ fW1CFRHH 建模任务 3J|F?M"N7 Q6!zZ))~ 0{p#j~ZhC RmeD$>7 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 o&)8o5 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 !6O(-S2A -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? #:U%mHT(_ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) dhf!o0'1M VSI9U3t3w 单元格分析(折射率一致) U-(01- S3*`jF>q 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 XZ]uUP bP$dU,@p~
lc1(t:"[ }t=!(GOb} 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) s %``H` _Gi4A
}Gm>`cw- eFTpnG 单元格分析(折射率一致) )9'K($ :tB1D@Cb6 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 w3obIJm qJa H,
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m_?~OL S %G/hD 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 17[3/m8a oAJM]%g{ s_OF( o BB!THj69a6 柱直径的选择 0$)>D== pnowy; 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 p{Yv3dNl ^Y>F|;M# 2W96Zju\ 闪耀光栅构建 p;59? *yt=_Q Sw8]EH6 初始设计性能分析 ,j2Udn}
fF$<7O)+] 0w\zLU 传输场可视化 U9:zVy ,]ma+(|
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Vod\a5c \FbvHr, 超颖光栅的进一步优化 u<6<iD3y uk<4+x,2)
"3)C'WlEy/ x=hiQ>BIO0 优化后设计的性能分析 i&Tbz! |+FubYf?$ HZzD VCU 7a=gH2]& 走进VirtualLab Fusion zl>nSndRE 3nIU1e
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Mn ; w;[NH/A^a VirtualLab Fusion工作流程 c z#rb*b •分析超表面(metasurface)单元格 '8RsN-w −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] UqFO|r"M •构建超颖光栅 h:b)Wr •分析光栅衍射效率 R[h9"0Y^ −光栅级次分析仪[用例] xjuN- •光栅结构的参数优化 xaq-.IQAM$ }{K)
4M c@!_/0 VirtualLab Fusion技术 Z58X5" {3>$[bT Yh@JXJ> k2omJ$?v 文件信息 VuhGx:Xl knu,"<
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D} RVnjNy;O` 1y4|{7bb 欢迎交流~ )0.kv2o. b$d;Qx 5Md=-,'J!
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