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摘要 SynRi/BRmw PxGw5: 6,MQT,F 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。 #f HnM+ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 DdUw~n, 6EO@Xf7,
XgM&0lVT aM(#J7; 建模任务 ~PpDrJ; Va E*wG5]at )9[u*|+ :FfEjNil 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 E_DQ.!U!o -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 c:&8B/ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? RyG6_G} 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) } .Z` gIusp917 单元格分析(折射率一致) ",J&UTUh N)AlQ'Lwx 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 w0lgB%97p au/LoO#6Ro
gmgri Xt$P!~Lu 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) QB!_z4UJ_; .4tu{\YX
oP%5ymL%J i$Kx@,O8t 单元格分析(折射率一致) DR:DXJc G5K?Q+n
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .{*l, (GC5r#AnS
,(zV~-:9 ,aGIq. *v
xkiiQs) wy#>Aq 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Ry"4v_e9 S50}]5K
9+PAyI#w T*PEUq 柱直径的选择 kGo2R]Dd[ H.E=m0np 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。 /4 OmnE; \Cj3jg 4%w<Ekd 闪耀光栅构建 {*TB }Xsr, r|DIf28MIq CfP-oFHoQ 初始设计性能分析 !ehjLFS? _ w0oTV;yh _ahp7-O 传输场可视化 AWx@Z7\z"g Xq03o#-p+
K:$mEB[c<
ab%I&B<b ".$kOH_: 超颖光栅的进一步优化 gh\u@#$8 ;nQ=!
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LjE3|+pJ 1zH?.- 优化后设计的性能分析 :i& 9}\|, "0[`U(/ R6oD N>"L2E=z$| 走进VirtualLab Fusion 8h@L_*Kr }F!Uu
KR
{d;z3AB F0z7".) VirtualLab Fusion工作流程 ^Cp2#d* •分析超表面(metasurface)单元格 aF+Lam( −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] jS[=Zx` •构建超颖光栅 8tQL$CbO •分析光栅衍射效率 WPNw")t! −光栅级次分析仪[用例] d7[^pN •光栅结构的参数优化 #&?ER]|3 qve'Gm) R@z` VirtualLab Fusion技术 ;hO6 p
/7Pqy2sgE f7\X3v2W}3 g=Xy{Vm
文件信息 H@G$K@L RH<2f5-sC!
M(K7xx+G @W/k}<07 oo &|(+"O_ 欢迎交流~ 5;" $X 1{ DGb1_2ZQ 3mAiz q3
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