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摘要 iK6<^,]' fB @pwmu GD6'R"tJ 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。 v_1JH<GJ- 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 zm)CfEF
8 Jk6/i;4|
)>#<S0>'j loqS?b C] 建模任务 Kjca>/id J\,e/{,X k9VQ6A <&m 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 lj}1'K@M -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 kp
&XX| -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? a~N)qYL: 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 5A=xF j{ #<V'gE 单元格分析(折射率一致) ewff(e9 qpEC!~y 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 1.OXkgh r Xk
9{J8q x?k |i}Q 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) j~j
V`>A -){^
Q:u
oO9iB:w ++RmaZ 单元格分析(折射率一致) }j<_JI b:d.Lf{y7 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Hn2Q1lF-ip ;og<eK
9!OCilG a{YVz\?d}
3G0\i!*t ZFw743G 选择单元格(TiO2-玻璃界面) f2K3*}P j3'/jk]\ FQ&VM6_ .3SjkC4I 柱直径的选择 BHBR_7 `-e}:9~q 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。
d~s-;T sSb&r )n61IqrW 闪耀光栅构建 xo3)dsX xGQ:7g+qu zT 40,rk 初始设计性能分析 lcLxqnv vYun^(_- ,$*klod 传输场可视化 PltPIu)F M#IR=|P]
qt)mUq;>
Qx#)c%v\\ ?["ZEa 超颖光栅的进一步优化 -Euy5Y 6H9]]Unju
8XE0 p7 X> KsbOZ 优化后设计的性能分析 }jXUd=.Nu -M9
4 F ?^0Z(<Arz ,4UJ|D=J 走进VirtualLab Fusion +{*&I DW od|.E$B
s!\L1E r
+fzmb VirtualLab Fusion工作流程 @5ybBh] •分析超表面(metasurface)单元格 EORAx −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] l{yPO@ut`F •构建超颖光栅 O*7~t17 •分析光栅衍射效率 [HfFC3U −光栅级次分析仪[用例] 1jb@nxRjO •光栅结构的参数优化 2y,wN"qH* oE&[W>,x mUw,q;{ VirtualLab Fusion技术 Ks-><-2+N Ky|0IKE8Z :'=C/AL pQi - 文件信息 c9'b`# ' TjdY Ck]'
S7*:eo [d}1Cq=_ vC1 `m 欢迎交流~ j7zQ&ANF aMWNZv 4{=Em5`HbO
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