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摘要 T&/n.-@nk g"'BsoJ 2jhJXM=~ 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。 }XUI1H]jk 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 5!'1;GLs a8)2I~j
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P MkGQ 建模任务 w6>P[oW e%ro7~ AfO.D?4x u!~kmIa4 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 dKEy6C"@ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 0s//&'*Q -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ,<P"\W 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 2Jiy`(P <tZtt9j_ 单元格分析(折射率一致) I&i6-xp 'W9[Vm 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 }sqFvab< hunlKIg
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Ol. 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) uAnL` JP"#9f
/YPG_,lRA k9H}nP$F 单元格分析(折射率一致) $$p +~X T; [T` 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 J3 oUtu {G3Ok++hc
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i4> M C[TjcHoA 选择单元格(TiO2-玻璃界面) njJTEUd"> lBG=jOS #sF#<nHZ so.}WU 柱直径的选择 < <0[PJ U3]/ NV*
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。 4Hyp]07 3:$@DZT$ ]YZ_kc^(V; 闪耀光栅构建 ZBU<L+# M/F<W! Y/m-EL 初始设计性能分析 O['[_1n_u] gL|
9hvHr[ p[|V7K'Z 传输场可视化 vP'!&} & |