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摘要 2RF3pIFrm z;2& d<h yufw}Lo- 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。 :p@jslD 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 #I.~+M );iJ9+ V}
<ta{)}IN^ YQFz6#Ew 建模任务 a73VDQr I {jQLr7' s_RK x)w@ "DGap*=J
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 9+@z:j -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 E3[9!L8gb -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? }qoId3iY!7 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) C9MK3vtD. !jU{ }RCR 单元格分析(折射率一致) Bhx.q,X '%ZKvZ- 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 zjcSn7iu fQU_:[
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$kHXt]fU SFtcO 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 9W\"A$;+& r#1W$~?>
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e1JHN dqQJC qc! 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 2ib,33 Z WHOy\j},V 6'e^np -zJV(` 柱直径的选择
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F\x@ 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ;8K>]T) ,ZrR*W?iF FNOsw\Bo 闪耀光栅构建 Akc
|E!V V6_":L"! ik)u/r DW 初始设计性能分析 1i.3P$F >Z3>
nVgvn2N/ 传输场可视化 kb"Fw:0
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FJ!`[.t1AU 4Hb"yp$ 超颖光栅的进一步优化 aZ{ l6 xhho{
9ei'oZ g$"x,:2x{ 优化后设计的性能分析 g@M5_I(W eY?OUS E>*Wu<< '~f*O0_ 走进VirtualLab Fusion HOH5_E>d k'&1,78[l
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YWA VirtualLab Fusion工作流程 VSCKWYy •分析超表面(metasurface)单元格 e];IQ| −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] o%z^@Cq •构建超颖光栅 lH/"47 •分析光栅衍射效率 +lFBH(o]X −光栅级次分析仪[用例] 4Wa$>vz •光栅结构的参数优化 0LzS #J+ W=+AU!% 1|>vk+;1h VirtualLab Fusion技术 O0BDUpH >j ].`T Pj g# EW4a@ 文件信息 jpR]V86G Gx4uf
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uZ =s'H o Zm++5b`W/[ 欢迎交流~ l& sEdEA ;QCGl$8A Lp }V 94xT
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