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摘要 !M&B=vk4 ^^Tu/YC9x
MoP0qNk 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。 GzUgzj|BN~ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &Qdd\h# vb.`rj6
8^N"D7{mO +H
L]t'UEg 建模任务 uU]4)Hp x~tG[Y2F? OC]_b36v UI 7JMeV 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ~T[m{8uh -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 [
Q6v #I -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ?9801Da#/ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) b|*A%?m BI] %$rq 单元格分析(折射率一致) Ot]PH[+ g.N~81A 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 vF K&.J n'JwT!
A
q<b;xx 89'XOXl&1 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) *qE[Y0Cd xla9:*pPn
)nS;]7pB@ Hdh'!|w 单元格分析(折射率一致) /tf}8d f,Sybf/uHh 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 zRJopcE< >i4UU0m
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HzT"{N9 QO)Q%K, 选择单元格(TiO2-玻璃界面) m(8t |~S QP?Z+P< vF;%#P {q"l|Oe 柱直径的选择 mMw&{7b: swnov[0 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 lV^sVN Z] UGPD5wX? |YQ:4'^" 闪耀光栅构建 Q<r O5 -K SN'LUwaMp! Ajhrsa\~a 初始设计性能分析 R)#D{/#FW atFj Vk^ ue$\i =jw 传输场可视化 LeY\{w t.>vLzrU
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A[ ZJS ^ ;$f-e 超颖光栅的进一步优化 v.,C"^W -rlxxLT+
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p: 优化后设计的性能分析 >0 i?} t@!X1?`w X{ZBS^M z_<
7T4 走进VirtualLab Fusion e0*', BJk\p.BVN
>OwVNG *#frbV?; VirtualLab Fusion工作流程 7Z"mVh} •分析超表面(metasurface)单元格 M\8FjJ>9 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] E'&UWDh •构建超颖光栅 ?ae:9ZcH •分析光栅衍射效率 z(3mhMJY −光栅级次分析仪[用例] EH] 5ZZ[Z •光栅结构的参数优化 sN7I~ .7Ys@;>B Y1Bj++?2 VirtualLab Fusion技术 7vcYI#(2
Y )AqM?FE4R /%rbXrR4w ]ODC+q1 文件信息 Yk:fV &] 0;3;Rs
C_PXh>H]' q[1H=+ 1p23&\\~ 欢迎交流~ m^O:k"+ ! brNe13d3~" @"kA&=0;|J
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