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摘要 H,K`6HH u"Y]P*[k L!y"d!6C 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。 =:~(m 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 0Oap39 &,MFB
=/}X$,@2 t$I|E 建模任务 9/3;{`+[a i}lRIXjdV a+
GJVJ kEP<[K 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 E9$H nj+m -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 J-XTN"O -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? '[0YIn 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
-oh7d$~ fp;a5||5 单元格分析(折射率一致) U^ ?=
0+ *eGM7o*\X 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 tX?J@+ Uw <{i
8Q(8b@ZO, ;_tO+xL&
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 38Efp$)
] .5OX84
'9q6aM/& f#OQ (WTJE 单元格分析(折射率一致) ~gdd cTp *U_oao 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ],&\%jd< >S.91!x
.@k *p >K "&-C$J5
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ug&92Hdvy3 t)r1"oA 选择单元格(TiO2-玻璃界面) tlGWl0V?7Q KY+]RxX 7zGMkl GAp!nix6h 柱直径的选择 7#pZa.B)k *h:kmT 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。 HcO5?{2 qjLo&2) p(?3
V 闪耀光栅构建 h=[-Er'B JIV8q HC ;BVDt 初始设计性能分析 c[5@\j\ Tz` ,{k ^:z7E1~ 传输场可视化 &t6Tcy sykFSPy`'
%U?)?iZdL
>EIrw$V$ ) 4ncutb 超颖光栅的进一步优化 ,`
o+ ? &+- e
4z0L ke 6x4_b 优化后设计的性能分析 %wW'!p-< 6~@5X}^<0 Z4@y?fv7s EfKntrom[ 走进VirtualLab Fusion bQ.nFa'] >76 |:Nq
cL7C2wB` s<VJ`Ur VirtualLab Fusion工作流程 fIkT"? •分析超表面(metasurface)单元格 OjATSmZ@@ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] JqEb;NiP)5 •构建超颖光栅 ^c'f<<z|7r •分析光栅衍射效率 WZK
:.y −光栅级次分析仪[用例]
V16%Ne •光栅结构的参数优化 mz-N{ >k PbN3;c3 Yb9cW\lr VirtualLab Fusion技术 uO"8aD`W PWG;&ma U8[Qw}T P +{*)}[w{x 文件信息 I>hmbBlDv nx$bM(.
]bu9-X&T& ^O \q3HA_4 A^L?_\e6 欢迎交流~ D aDUK? ' &N20w GhiHA9.
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