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z?'z{+HY 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。 ~Nn}FNe 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 k83S.*9Mx ;><m[ l6
sTw+.m{F M^ jEp 建模任务 QeG3X+ E$USam z2[{3Kd* X \qG
WpN% 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 7(C:ty9 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 G]O5irsV -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? gvoYyO#cm 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) (W+aeB0 ].Xh=7&2{ 单元格分析(折射率一致) )_SpY\J xt1\Sie 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 U}DLzn|w Y |9
(ty&$ D4$2'h 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 59BB-R,V R$i-%3
1\-r5e; BE Tb}op XYK 单元格分析(折射率一致) H7(D8.y ) h}4yz96WD 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 0HN%3AG] w$"^)EG,7
fw)Q1"| hRZYvZ3
61](a;Di y+nX(@~f] 选择单元格(TiO2-玻璃界面) @S1Z"%S %a']TX /h9v'Y}c __}ut+H^5p 柱直径的选择 {%c&T S@s b*1yvkX5 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 "v/Yw'!
) 5}Z>N,4 z0@BBXQ` 闪耀光栅构建 IYv.~IQO L}rYh`bUP[ (C0Wty 初始设计性能分析 8J:=@X^} DMlr%)@{ Y=t?"E 传输场可视化 /QT>" 3Uej]}c
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~ +h4i' a[p$e?gka 超颖光栅的进一步优化 #n]K$k> %<fs \J^k
3!{Tw6A8( oX7_v_:J\R 优化后设计的性能分析 xxA^A 3^5h:OaT \>x1#Vr>#V KW$.Yy 走进VirtualLab Fusion X8):R- J @km4qJZ
&4ndi=.#rg nw(R=C VirtualLab Fusion工作流程 F)4I70vG •分析超表面(metasurface)单元格 %+/Dv −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] H4W!Md •构建超颖光栅 t~<HFY*w •分析光栅衍射效率 &j,#5f( −光栅级次分析仪[用例] >~_z#2PA •光栅结构的参数优化 k(o(:-+x ?d+ri !{ fu(E VirtualLab Fusion技术 [w!T
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