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摘要 P%Ay3cR+E CJaKnz fU2qrcVu 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。 MYe
HS 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 kHc<* L_V 'rb'7=z5
XH7xT@ 02AI%OOH 建模任务 >cL{Ya}Rz I/x iT jY!ZkQsVe $\a5&1rl 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 MVv1.6c7Y -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 _L.n, -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ?lCd{14Mkh 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) w-N1.^ Lb=W;9; 单元格分析(折射率一致) ~:sE:9$z K_-d( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 j%Y\A~DV O,V9R
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'3l$al:H^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) cX2^wu I12KT~z<r
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JH[ 单元格分析(折射率一致) QBE@(2G}C ^gro=Bp( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 K3$`
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0^ !Gib d}0qJoH4 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Db03Nk># :pKG\A Mn^zYW|( 89eq[ |G_ 柱直径的选择 %|Hp Bs#' m^Lj+=Z" 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。 M?6;|-HH ?AsDk ~3 pz}mF D&[ 闪耀光栅构建 0-e saK;[&I* WVL#s?=g 初始设计性能分析 $Lq:=7&LRn fNhT;Bux
/mbCP>bcG 传输场可视化 af>3V( 7 ~Yl$I,
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i-13~Dk dK# h<q1 超颖光栅的进一步优化 =P_fv g,?\~8-c
0$Ff#8 d^aNR
Lv 优化后设计的性能分析 KS! iL=i O)5#Fcp( 'Oy5e@G+? v>I<| 走进VirtualLab Fusion 9v?V u9>6|w+
@&:VKpu\ ;eR{tH /4 VirtualLab Fusion工作流程 |BJqy/ •分析超表面(metasurface)单元格 7|~:P$M −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] q!2<=:f
•构建超颖光栅 2?1}ZXr •分析光栅衍射效率 |uQ[W17^N −光栅级次分析仪[用例] >ZDC . ~ •光栅结构的参数优化 s"rg_FoL $B ?? Ip?P i@{*O@m VirtualLab Fusion技术 IDmsz u9@b< -7L
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