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摘要 /D)@y548~~ i_gS!1Z2 & qd: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。 SOP=
X-6f 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 5O)Z} ~zYp(#0op
?A2EuvQH] DYzVV(_J" 建模任务 /0@}7+& %}$6#5"'; |vEfE{ _>3GNvS 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 yd>kJk^~/ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 _^&oNm1 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? X*FK6,Y|( 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 9';0vrFeM 5Vut4px 单元格分析(折射率一致) _L# Tp CGv(dE,G&] 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \a|gzC1G 8U\ +b?}
j}h50*6KO ijoR(R^r 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) C"0gAN ~Bu~?ZJmd
JziMjR Fb-NG.Z# 单元格分析(折射率一致) ym ,S/Uz EH4WR/x 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Z39^nGO sy>P n
1u&P,&T &;%+Hduc
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Z+ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) $dwv1@M2 PT\5P&2o@ ?w<x_Lo -B`;Sx 柱直径的选择 xnh%nv<v{ y{jv-&!xB 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。 #!,xjd B /Dj2 av`b8cGg 闪耀光栅构建 qTffh{q V l(&CO<4q? <`MHra8 初始设计性能分析 2< |