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摘要 !]uB4 ti9e(Jt!O b~>@x{ 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。 $=E4pb4Y 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 x2)WiO/As Gd\/n*j
8h|} Q _ <BBzv-?D 建模任务 ]SU)L5Dt; 2@Nd02v| ~gZ1*8 s` By7lSbj 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 (NR( )2 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 *.wj3'wV -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? LNk :PD0m 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) DUu:et&c1 =2GKv7q$x, 单元格分析(折射率一致) W%^!<bFk}m DQ= { 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 wVf 7<@/y yc7b%T*Y
x{w|Hy F^Jz
传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
dI7rx+L S#p_Y^A
S m=ln)G=
}+/Vk 单元格分析(折射率一致) R>:D&$[RD ynMYf 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 PuZzl%i
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=eW4?9Uq h2mHbe43
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R1Rk00Ow: 选择单元格(TiO2-玻璃界面) [N4N7yF v.:Q& ] 0k\,z(e S\I+UeFkf 柱直径的选择 zpf<!x^ FYC]^D 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 q*4@d)_& 7vPGb:y 9&^5!R8 闪耀光栅构建 V :5aq.o! P;gd!Yl<- p8.JJt^ 初始设计性能分析 9{SzE /[ OC,yL Q Z)(#D($- 传输场可视化 U5cbO{\3I vOKNBR2
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pg,JYn H[pvC=O= 超颖光栅的进一步优化 UjJ&P) #!TlalV
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qh 优化后设计的性能分析 FR'Nzi$ UHfE.mTjM `]19}GK~xo "#8^":,4 走进VirtualLab Fusion 8?<J,zu@AV ]1GyEr:
69ycP( ^a3 (QKS VirtualLab Fusion工作流程 rW O#h{ •分析超表面(metasurface)单元格 >N`,
3;Z −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] (C`nBiL< •构建超颖光栅 Ik5-ooZ&{ •分析光栅衍射效率 ~tW<]l7 −光栅级次分析仪[用例] ^l
;Bo3^_ •光栅结构的参数优化 1v3 &DtI+)[| _E-{*,7bZS VirtualLab Fusion技术 gLo&~|=L- "<&o;x< r}|)oG,= NX;{L#lQ 文件信息 -s0J8b oz3!%'
MD4mh2 ? )IH#kL 3|3ad' 欢迎交流~ nddCp~NX =q"0GUei3 T
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