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p1ER<_fp 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。 $@dPIq4o;} 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 :{xu_"nYr ;/^O7KM-
`3UvKqe rN {5^+w 建模任务 mj2sbRiSR= baf@"P9@\A @Z~0!VY D4+OWbf6 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ??P>HVx -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 j0e1CSE -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ^`(3X 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ?kc,}/4 ?vP}#N!=d 单元格分析(折射率一致) {Hxziyv~Y( {E>(%vD 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 NVo=5 (Yc}V
s.@DI|Gnf > bSQ}kXe 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) J,wpY$93 lem\P_V)
Hh<}~s p4wXsOQ} 单元格分析(折射率一致) & Pzr)W( >c8EgSZJ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 c
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O 选择单元格(TiO2-玻璃界面) }Z}4_/E L(eLxw e% !XS ;&s7[* *4F6U 柱直径的选择 L+y90 T6? (
RCQbI 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ey>V^Fj re\&'%~K D^9r#& 闪耀光栅构建 I='S). Y-Gqx 0(!D1G{ul 初始设计性能分析 X8 (,
,>_ Dy_Za.N2 B'Ll\<mq@ 传输场可视化 1FiFP5 VUaYK
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jNa'l<dn] 0"_FQv 超颖光栅的进一步优化 P~y% HG/`5$L
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pO.+hy AF}6O(C~ 优化后设计的性能分析 |lOH
P A l|c# ~a^"VQ5]ac Rh:edQ# 走进VirtualLab Fusion ?,J'3nZ' O]SjShp
\/Z?QBFvz CXr]V"X9 VirtualLab Fusion工作流程 )!:}R}q •分析超表面(metasurface)单元格 E{m\LUd^
: −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ahno$[ •构建超颖光栅 tw/~z2G •分析光栅衍射效率 t7"vAjZU −光栅级次分析仪[用例] -^i[ •光栅结构的参数优化 h#ogL-UU |]tIE{d iB =R VirtualLab Fusion技术 &QaFX,N" Z Sj[GI w^e5" og]
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