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摘要 W 5DbFSgB U
:9=3A2$x Mn^zYW|( 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。 ?KN:r E 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $G?(OWI}l` z)L}ECZh9
r)l` 6517Km 4- 建模任务 }B!cv{{ B1T5f1;uY %JoxYy- }N3`gCy9eN 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 0-e -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 H*!5e0~rR -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? F$6?t.@J 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) .;Y
x*] |+ 7f2C 单元格分析(折射率一致) !;}2F- J1 tDO? 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 {/UhUG V,4.$<e
ILG?r9x Kmry=`=A 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) #vnT&FN0[ C6k4g75U2
O3_B<Em 1Ii| {vR 单元格分析(折射率一致) X ]s"5ju|t p{H0dj ^| 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 9/;{>RL= T Oy7?;|=
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hr BjD&>gO)
~zMKVM1Q., (|0b7|'T 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Ow3a0cF[9 xii$e i[=C_+2 GVObz?Z]SB 柱直径的选择 hAa[[%wPhU 4I ,o&TK 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 (t74a E pi 5'9.np F) Jk*QcEE= 闪耀光栅构建 6UB6;- \dNhzd# h6FgS9H 初始设计性能分析 :0dfB&7 w b+<a w
a.f![ 传输场可视化 (HSw%e uHrb:X!q
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*s`H 超颖光栅的进一步优化 \*9Ua/H &<{}8/x8(
"i''Ui\H XW:%vJu^` 优化后设计的性能分析 -7L '_E c_F d"l}Ny)C ;(`e^IVf 走进VirtualLab Fusion f-]><z ]c,l5u}A$
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Qh/ pg5&= VirtualLab Fusion工作流程 f@*>P_t •分析超表面(metasurface)单元格 rBD2Si= −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] KE#$+,? •构建超颖光栅 :5<#X8>d •分析光栅衍射效率 @:IL/o* −光栅级次分析仪[用例] u!u5g.Q •光栅结构的参数优化 H CuK x {vIT- f .hgH9$\ VirtualLab Fusion技术 omT(3)TP mOSCkp{<e PuU*vs3 s!i:0} U 文件信息 ]
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,aYU$~o# Fi/jR0]e2 ?AT(S 欢迎交流~ Ba<#1p7_ n8Q*
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