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摘要 5F|oNI}$: K@@[N17/8 odpjEeQC 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 Xkb\fR6<K 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ??`zW t2q{;d~.
h}jE=T5Hc lK3Z}e*eXQ 建模任务 =ET |h}I ZncJ niJtgK:H^ &,~Oi(SX5 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ).1F0T -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 q*4=sf,> -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? dJD8c2G 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) x.~A vJ hE>%LcP 单元格分析(折射率一致) a@V`EEZ .+ g8zbD4 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 <C,lHt 0_faJjTbP;
)> |x 2q avo[~ `. 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) RW04>oxVn 5WvtvSO
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) 'l*p!= 单元格分析(折射率一致) `z{sDe; I7q}<"` 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 8C>\!lW" {:0TiOP5x
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~*Kk+w9H< ii:E>O(0B 选择单元格(TiO2-玻璃界面) `suEN@^ [=q&5'FY0 CDU$Gi I8:A] 柱直径的选择 5ps7)] dGY:?mf& 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。 eQqx0+-0c oF0BBs$ I c 2R\}q 闪耀光栅构建 W2F *+M Td/J6Q90 _gl7Ma 初始设计性能分析 {WoS&eL qlgo#[i Yy3g7!K5E 传输场可视化 yhSbX4Q 5:sk&0:@U
jZ\a:K?
M6o"|\ U+FI^Xrt# 超颖光栅的进一步优化 ]d]rV
`RF ]n9gnE
o1zKns? ]Ll<Z 优化后设计的性能分析 nkAS]sC E6Uiw]3 z IT)Hs5 ?6T\uzL +% 走进VirtualLab Fusion :[C"}mR1 |b'}.(/3i
9O2??N7f y}bliN7;1e VirtualLab Fusion工作流程 U1^3 &N8 •分析超表面(metasurface)单元格 e"O c −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] <*F!A' w2o •构建超颖光栅 3JJEj1O •分析光栅衍射效率 aoP=7d|K/ −光栅级次分析仪[用例] {GP#/5$= •光栅结构的参数优化 #<*=) [ r(6$.zx ,\Uc/wR VirtualLab Fusion技术 /c:78@ 1@S(v L3a e=u?-8 /fDXO;tN 文件信息 ')#!M\1,HQ UOYhz.
dlJc~| eWWtMnq F+Q(^Nk 欢迎交流~ vg;9"A!( (R|Ftjs . ]r.95|V*
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