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DZv=\<$,LF 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 ]b= P= 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 "d$m@c zt<WXw(
X5`A GyX N*`b%XGn3 建模任务 Ga^Zb^y n f.wCtf].
(:";i& Ezi-VGjr]
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 cI=r+OGk* -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 N,f4*PQ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 6}(J6T46M[ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 581e+iC~<H `c69?/5 单元格分析(折射率一致) dTL5-@ sU!6 hk 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 C-?%uF 9Li%KOY
|8.(XsN DwV4o^J:l 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) HoLv`JA JGFt0He]
1tJg#/? c(/VYMJZ& 单元格分析(折射率一致) <n:}kQTT wBInq~K_ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 [Cb`{ )'hH^(Yu
$&=p+ 'Vr$MaO
cDoo* if)Y9:{r^ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) A+&xMM2Wj WH$e2[+Y 6AP~]e 8 6SC,;p= 柱直径的选择 [<,~3oRu WnHUE 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。 2qHf' i `0v#P i,nm`Z>u 闪耀光栅构建 8LI-gp\ 2 :qvI%1cP= `T2$4 >! 初始设计性能分析 0vGyI> s3 ;DG KZbR3mi, 传输场可视化 lg}HGG #-"VS-.<
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`$604+G ;+I/ I9~ 超颖光栅的进一步优化 m3^/:< ;D.h65rr
%Td )0Lqp '>k{tPi. 优化后设计的性能分析 @f!AkzI ya
-i^i\ K?4FT$9G T%F0B` 走进VirtualLab Fusion "{E qhR~ G2#d$
J RPSvP\ \]Dt4o*yZ VirtualLab Fusion工作流程 7yt=]1 •分析超表面(metasurface)单元格 8seBT;S −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] M0c9pE •构建超颖光栅 aVe/
gE •分析光栅衍射效率 A
K/z6XGy −光栅级次分析仪[用例] -#29xRPk •光栅结构的参数优化 Qpt&3_ 1P]de'-`j Z?^"\u- VirtualLab Fusion技术 [`Cq\mI-W X jE>k!=I '+*-s7o{
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