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摘要 tV*g1)'zX YANg2L>MK `8xe2=Ub 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。 \KLWOj% 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Bu>srX9f n9t8RcJS:
d|j3E /Kwo^Q{ 建模任务 ~e~4S~{ q^([ & + S<88>|&n] ut& RKr3 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Z)62/`C) -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ;|soc:aH -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? [% |i 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) UR1U; k #kA/,qyM 单元格分析(折射率一致) opte)=]J iZgv
VH 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Ls5|4%+& 4FGcCE3
MHI0>QsI yGZb 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) y*vs}G'W 6n
$w)yQ % "CT'^d+ 单元格分析(折射率一致) +QtK
"5M ?bmP<(N5/ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 K> lA6i7? Y71io^td~j
u~bk~3.I F.c,F R2
,l&Dt, <^
@1wg 选择单元格(TiO2-玻璃界面) zp!{u{ < :<E~anH 9y>dDNM\< DNLqipUw 柱直径的选择 |@sUN:G4k x`WP*a7Fk] 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'9T>&<Kn `rbTB3? ?E^~z- 闪耀光栅构建 M//q7SHh )_,*2|b O:{I9V-=>s 初始设计性能分析 c/^}
=t( [_G_Wl'#8 -,uTAk0+@ 传输场可视化 4sP0oe[h i,8h
B(M!
!)?n n3
=XzrmPu 4fT,/[k? 超颖光栅的进一步优化 3PIZay Ew*_@hVC
$k,Z)2 *l)_&p 优化后设计的性能分析 kl?U2A.= IGV @tI 3%bCv_6B sX.L 走进VirtualLab Fusion |F=!0Id< }%c2u/PQ
EcxPbRg aHNR0L3$}{ VirtualLab Fusion工作流程 0M7Or)qN •分析超表面(metasurface)单元格 ",!#7h −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] :.e`w#$7 •构建超颖光栅 q_bE?j{ •分析光栅衍射效率 'W(+rTFf! −光栅级次分析仪[用例] z#ab
V1
Xi •光栅结构的参数优化 9t:F![rg ;R|i@[(J Bi;D d?. VirtualLab Fusion技术 Y,w'Op t~U:Ea[gd }TY}sr
L.ScC 文件信息 4wjy)VD_ NRN3*YGo
d[E~}Dq3# e/Wrm^]y a"SH_+T{ 欢迎交流~ >L\$ 7|% |w m?'H7cFR
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