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摘要 > %*X2'^ _Pm}]Y:_ z-E4-\a
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。 soCHwiE 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 c.> (/ 3Q"+
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XsMphZnK nWsz0v3'9 建模任务 c3BL2>c 7l
EwQ JQ4>S<ttJ g0$k_ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 (KU@hp-\ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 }#
^PbM -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? u{d` 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) -JQg{A \5_^P{p7< 单元格分析(折射率一致) 32/P(- IH}L1i A) 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 (`*wiu+i jzw?V9Ijb
nJ@hzK. 8hA=$}y&x 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) AXI:h"so 2J;CiEB
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单元格分析(折射率一致) bS6Yi)p aC`
c^'5 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 }A^,y GjG3aqP&!
iB-s*b<`~ K@hUif|([
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d 选择单元格(TiO2-玻璃界面)
(La iHB)wC`u b>WT-.b0 vL0Ol-Vt 柱直径的选择 7F~+z7(h Y6a|\K| 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。 zBfBYhS- b<7f:drVC @9a=D<'> 闪耀光栅构建 P!EX;+7+x r0>T7yPAK Tkf !Y? 初始设计性能分析 '~0&m]N t"fD"Xpj }fZBP]<I( 传输场可视化 PMcyQ2R-> f'S"F
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cg>g/ cO9Aw ! 超颖光栅的进一步优化 7(Kc9sJC%% WTx;,TNG
":ycyN@g EK_^#b 优化后设计的性能分析 J;dFmZOk Dl{Pd`D ><~hOK?v 5"U7I{\ 走进VirtualLab Fusion +fN0>@s T~>:8i
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cs$ ;Lu|fQ#u* VirtualLab Fusion工作流程 ^(R
gSMuT` •分析超表面(metasurface)单元格 Pl4d(2
7 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ;]! •构建超颖光栅 oLoa71Q} •分析光栅衍射效率 FBsw\P5w −光栅级次分析仪[用例] p
WH u[Fu •光栅结构的参数优化 5Mr:(|JyV it$~uP | wlJ1,)n^2 VirtualLab Fusion技术 OgX."pK yr?\YKV)I 3B+Rx;>h DNPK1e3a{ 文件信息 0/$sr; x{E[qH_1Fm
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< aF:LL>H 欢迎交流~ SW7%SX,xM DVd/OU
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