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摘要 {uO8VL5+Qx SaEe7eHd O.=~/!( 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。 /UjRuUC] 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 H^Xw<Z= 6|#^4D)
Y#PbC v@k62@; 建模任务 (Jfi 3 m r0kA47 |xH"Xvp: ?B %y)K 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 tc@U_>{ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 zQ
{g~x -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? >b-rAO\{} 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) t4?g_$> #;H,`r 单元格分析(折射率一致) -!MDYj +U JRA. ,tQc 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Z`"UT#^SI %H-[u}s
;,'! JBE'B Q@ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ]t1)8v2w> -3VxjycY
bm1ngI1oI P58U8MEG 单元格分析(折射率一致) ^lu)'z%6 hzPx8sO 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Xr M[8a yQhrPw> m
mo#4jtCE P1
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OP2!lEs t2OXm 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 5DyN=[b ER5Q` H D{.%Dr? ItKwB+my 柱直径的选择 ]Nt97eD) X@9_ukdpu 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 yixW>W} =Mn![ U3kf$nbV/J 闪耀光栅构建 ^Sy\< 8+gx?pb An[*Jx 初始设计性能分析 Jkm\{; r'&9'rir2 um#;S; 传输场可视化 "XC6 l4Z 7@EYF
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OM!ES%c, %/etoK 超颖光栅的进一步优化 ~8pf.^,fi -ZQ3^'f:0J
K!I]/0L ^#3$C?d 优化后设计的性能分析 4N$svA tx5_e[ mkE*.I0= x0lX6
|D 走进VirtualLab Fusion h*%T2 ,C&h~uRi#f
Q^MB%L;D D<++6HN VirtualLab Fusion工作流程 fy_'K}i3k •分析超表面(metasurface)单元格 kOdS^- −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] :WA o{|& •构建超颖光栅 i $I|JJJ •分析光栅衍射效率 87<y_P@{ −光栅级次分析仪[用例] o4~ft!> •光栅结构的参数优化 j~Gu;%tq w,}}mC)\* >D:S)" VirtualLab Fusion技术 -'}iK6 iU%Gvf^?'5 m]"YR_ uhc0,V;S 文件信息 r]HLO'<] ]LSa(7>EU
E0O{5YF^T .k*2T<p$rC (ZEVbAY?i 欢迎交流~ 'E&K%/d f2yv7t
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