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摘要 FRcy`) kM!kD4& OL5v).Bb 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。 gep;{G} 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 _t:$XJ`bTk m%rd0=}57
:WC2Ax7$2 )js)2L~ 建模任务 8][nmjk0 3E7ULK Ytgcs(
/$ -HQQw$ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 >82@Q^O -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Kj V:| -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? VzBqjE_ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) A+HF@Uw}^ ^*S ,xP 单元格分析(折射率一致) 7}1~%:6 ko1J094Y% 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ~7Y+2FZ (
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6\L0mcXR!
_a_7,bk5 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) XttqOf CPgC jtY
Z,`iO%W EJ@?h(O 单元格分析(折射率一致) K )[]fm b`L%t:u{d 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 )S`jFQ1 v. %R}Pa
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zG+R5: 选择单元格(TiO2-玻璃界面) za#s/b$[ u?>B)PW .b\$MZ"( vesJEaw7 柱直径的选择 rJFc({ 0
^?$WVB 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。 `IOs-%s G,TM-l_uw r~+\
Y"rM 闪耀光栅构建 GRMiQa ~n[d4qV& *eIJwXE 初始设计性能分析 J~%K_~Li K6y :mJYp\ ~UyV< 传输场可视化 }>)@WL:q JB ZUv
p7);uF^O%
Av?2< R E}?5XHb 超颖光栅的进一步优化 ,\X@~j 3VI4X
>:zK?(qu,N ,B08i
o- 优化后设计的性能分析 ~)qtply e`d%-9 2LNRtW* .P.z B}0= 走进VirtualLab Fusion #Pw2Q 7Q7-vx
FW) x:2BG uMut=ja(U VirtualLab Fusion工作流程 4VHqBQ4
•分析超表面(metasurface)单元格 <WjF*x p −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] fR)m%m •构建超颖光栅 o[v\|Q`d •分析光栅衍射效率 $KUos+% −光栅级次分析仪[用例] \=+b}mKV
m •光栅结构的参数优化 53c 0
E '7D,m
H N+LL@[ VirtualLab Fusion技术 PlF87j ( W3D c r@Dy k=4N(i/s SF}<{x_ 文件信息 7@Zx@ [vMvV4,
6lkl7zm ~ zil/P8 5nTY ?<x`k 欢迎交流~ w^L ta &ZghMq~ N B\{'
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