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摘要 XhAcC K)UOx#xe1 &W+G{W{3 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。 I%>]!X 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Uv`v|S:+2 {mnSTL`
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?J.z25 X]MM7hMuR 建模任务 }|"*"kxi! rqe_zyc& G>S1Ld'MV |uwteG5?$s 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 b%f2"e0g -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 N vHy' -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? >m6,xxTR 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) {C0^D*U: u|>U`[Zpj 单元格分析(折射率一致) ;
9&.QR( {R!TUQ5 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 0*IY%=i V'f5-E0
_<F@(M5 'a/6]%QFd! 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) G%8)6m'3 RyQ\5^z
4i\aW:_'i MY*>)us\ 单元格分析(折射率一致) VfC[U)w*vm _B7?C:8Q- 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 f.84=epv p9}c6{Wp
.'{6u;8 -kri3?Y,
WlRZ|. VBsFT2XiL 选择单元格(TiO2-玻璃界面) l^y?L4hg) UNcJ= {S" VDu
.L8 柱直径的选择 ?]:EmP 2:HP5 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。 $s(4?^GP dYew7 iMeRQYW 闪耀光栅构建 nK%/tdq ];{l$-$$ Or#+E2%1E 初始设计性能分析 i_'R"ob{S L1!hF3G &0
)xvZ 传输场可视化 #b"5L2D`y' Rw
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wI]R+. s8yTK2v2\ 超颖光栅的进一步优化 ;GgQ@s@ Jyz$&jqyr'
x [{q&N!"` K0DXOVT\ 优化后设计的性能分析 J,0WQQnb lF}$`6 o
+QzQ+ Z 3VRZM@i 走进VirtualLab Fusion ug6f
Ibv_D$cT
?m9UhLeaS= q{De&Bu VirtualLab Fusion工作流程 K'{W9~9Lq •分析超表面(metasurface)单元格 pW3)Y5/D −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 2c>H(t h= •构建超颖光栅 Q1ABnacR •分析光栅衍射效率 F<ocY0=9p −光栅级次分析仪[用例] K@j^gF/0B •光栅结构的参数优化 v1X&p\[d zmL~]!~& ^;CR0.4 VirtualLab Fusion技术 !8" $d_=h X@h^T>[" ++Ys9Y)*, rPo\Dz 文件信息 /!{A=N 8F`BJ6='
+zVcOS*- 4Fr7jD,#k L%o6 5 欢迎交流~ RZ<+AX9R hV>4D&< BudWbZ5>Ep
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