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摘要 +z>*m`}F }UXj|SY KP_=#KD 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。 +@Fy) {C7 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &^63*x;hE
0>H<6Ja
M[Y|$I} /-^gK^ 建模任务 @`wBe#+\ .DHZs#R 9s73mu`Twg pF K[b 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 asQ pVP -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Iy8gQdI -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? y<BiR@%,7 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) }YU#}Ip@ hB P]^~( 单元格分析(折射率一致) ^ T(l3r H",yVD 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 U6jlv3 O4\GL
F8_pwJUpf- $d,30hK 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) |A'8 'z&q HQt=.#GW
`q7I;w+g F mh;d*IT 单元格分析(折射率一致) nLto=tNUO <g>_#fz"K 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 FLEf( Bwb3@vNA
(G#)[0<fX e<~uU9
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4)JrOe&k 4{CVBowi 选择单元格(TiO2-玻璃界面) \dIIZSN 0u'2f`p* C~'}RM mEz&:A 柱直径的选择 >AN`L`%2 Yi7`iC 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 tq<7BO<6 5SR29Z[ !uO|1b 闪耀光栅构建 5{,/m"- /Wg$.<!5} H&mw!=FV0 初始设计性能分析 u6t.$a!5 e_k1pox]l 0@*rp7 传输场可视化 jBI VZ!X ws?p2$ Cla
z}8rD}BH
qZKU=HM uO,90g[C/R 超颖光栅的进一步优化 qa`bR%eH FK@rZP
eoTOccb! l:j9lBS 优化后设计的性能分析 hd/5*C{s yZmQBh$ )l[ +7 )"t=sFxaB 走进VirtualLab Fusion Z%(aBz7Et z)43+8 ;
N+HN~'8r f`/JY!uj{ VirtualLab Fusion工作流程 [rqq*_eB •分析超表面(metasurface)单元格 f7d) −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 9e=F •构建超颖光栅 f[ %\LHq •分析光栅衍射效率 e)!X9><J −光栅级次分析仪[用例] 3_^w/-7`B •光栅结构的参数优化 :Gy
.P "^22Y}VB 53BXz=
k VirtualLab Fusion技术 DrHMlk5 u"X8(\pOn [A*vl9= |
2p\M?@ 文件信息 MZv&$KG4m@ t!D=oBCro
4?jhZLBU YDs/BF
Z .Zf#L'Rf 欢迎交流~ *=^_K`y AGK+~EjL@ 6tzZ j:yq
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