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摘要 zVeQKN9^Z +OEheG8 Q&Q$;s3|Y 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。 $@WqM$ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 {0~ Sj%Ze c:[z({`
by*?PhfF \W%Aeg*c 建模任务 k
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CA 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 45?aV@ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 6A$
Y]u -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ?o0ro?9j 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) k4@$vxy0 YTb/ LeuT 单元格分析(折射率一致) SK6?;_ 0ZRIi70u 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =I(F(AE ~OdE!!
rzl0*CR *F4"mr|\ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) O1C|{
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.zm/GtOV@ ~tw#Q 单元格分析(折射率一致) u*W6fg/" lla ?;^, 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 }3%L3v& JI)@h 4b
5*~]=(BE Es7+bFvsE8
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Z!Up0 zw2qv' 选择单元格(TiO2-玻璃界面) %I`%N2ss xE{PsN1 X; r2h{#2 vV( ?A 柱直径的选择 YA?46[: ktEdbALK 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 p-qt?A 9/yE\p. NKy Ksu
闪耀光栅构建 /Wx({N'h$ ;ZasK0 )XFaVkQ} 初始设计性能分析 [yyL2=7 bF"1M#u: i 6DcLE 传输场可视化 [$x&J6jF. -jPrf:3)
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lx)Bj6 l(B(gPvU 超颖光栅的进一步优化 Y!1x,"O'H rBLcj;,
?as1^~ N -z 优化后设计的性能分析 }w|a^=HAp ?l/$cO xG7/[ jG }G3:QD 走进VirtualLab Fusion wG-lR,glb ^+MG"|)u~
XwlF[3VbiX [S:{$4& VirtualLab Fusion工作流程 \@eaSa •分析超表面(metasurface)单元格 =-dg]Ol8 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] >"/Sa_w •构建超颖光栅 yh'P17N|q •分析光栅衍射效率 r9vO(m~ −光栅级次分析仪[用例] X$0&tmum •光栅结构的参数优化 u$MXO].Q EyK
F5TP0 "BvAiT{u VirtualLab Fusion技术 I #bta Qw@_.I [vNaX%o IwZe2$f
文件信息 VX+:C(m~ ~2L]K4Z^
P: QSr8K J9V,U;"\ M\!z='Fi 欢迎交流~ tYzpL 6}"t;4@$x ]7/6u.G7R
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