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fr#Qz{ 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。 F14(;'Az 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 pN$;! m4gU*?
8U^D(jrz e d;"bb 建模任务 M7VID6J. 797X71> p^8JLC ?`A9(#ySM 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 a9[< ^ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 0 [i+ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? \/,g VT 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) +Pw,Nl\KD baIbf@t/ 单元格分析(折射率一致) d~<QAh#rG @*_ZoO7{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 M@O2
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kV1vb B+Q+0tw*i 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) NQ!<f\m4n ,xj3w#`zaf
Y*\6o7 6z1\a 单元格分析(折射率一致) C|$L6n>DR6 \[T{M!s 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 fN0bIE
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`r]TA]DR ?{j@6, 选择单元格(TiO2-玻璃界面) *')Q {8` iIB9j8 Oc^m_U8>^ ,|iy1yg( 柱直径的选择 /u?9S/ &<=e_0zT 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。 ^vn\4 ?C~X@sq ;ct)H*
y 闪耀光栅构建 mo*'"/ fPrb% /B=l,:TnJ 初始设计性能分析 qM*S*,s JE9>8+ Ym:{Mm=ud 传输场可视化 '&)D>@g H1C%o0CPY
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Uf^RLdoDn Hy;901( % 超颖光栅的进一步优化 a!?.F_T9A
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]DU61Z"v?b t5n2eOy~T 优化后设计的性能分析 b^%?S8]h +/w(K, <g*.p@o Fj,(_^ 走进VirtualLab Fusion L=,Y1nO:p n3*UgNg%fK
) (+)Q'* ;*.(. VirtualLab Fusion工作流程 e"PMvQ •分析超表面(metasurface)单元格 Gxo#
! −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] &q"'_4 •构建超颖光栅 n'ehB%" •分析光栅衍射效率 [qW<D/@ −光栅级次分析仪[用例] (GnVwJ<v9V •光栅结构的参数优化 ^W5>i[ Pf{`/UlD Esb?U|F4 VirtualLab Fusion技术 QTeFR&q8 H/pcXj )&XnM69~b
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