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XpBj%e: 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。 0@H|n^Md# 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 !V
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[Mz yIDD@j=l 建模任务 wPwXM! /.Ww6a~ 6~1|qEe6I <gJU?$ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 *Df,Ijh $ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 7z!tKs"TMT -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? h-Fn? 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) rL+!tH 4KH45|;3 单元格分析(折射率一致) 3td)'} ]>~)<
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 %jJ>x3$F ni<A3OB
BV>\ McI+ y5do1Z 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) @+ BrgZv` ,'p2v)p^4
<xgTS[k ^xij{W`| 单元格分析(折射率一致) ?i06f,- b0Kc^uj5 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 +YqZ(( 11<KpxKpk
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~ ; -! n; YEj8S5"Su\ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) }RwSp!}C V??dYB( qL6
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柱直径的选择 ub;ZtsM,% !!`!|w 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 5lm<% .8y3O] hA33K #bC 闪耀光栅构建 ^sVX)% brdmz} }(1JaG 初始设计性能分析 A9kzq_3 |m80]@> v7DE 传输场可视化 V( -mD A` AaTP
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/k<WNZM Oh'Y0_oB> 超颖光栅的进一步优化 o]p|-<I Q JXu$ew>q
Xt#4/>dlR F$hYKT2| 优化后设计的性能分析 yb/%?DNQT 5JLu2P $`-4Ax4% }C#;fp"L 走进VirtualLab Fusion @)-$kk* -tyK~aasQ
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q{]; VirtualLab Fusion工作流程 $pFo Rv •分析超表面(metasurface)单元格 7g(F#T?;' −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ODC8D>ZYl •构建超颖光栅 tc!wLnhG •分析光栅衍射效率 Ldl5zc −光栅级次分析仪[用例] Ie4 hhW •光栅结构的参数优化 ?HV`|
Cw Hx\H $Y ~I799Xi VirtualLab Fusion技术 hDp6YV,q K%X^n>O7C cPU/tkc
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