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82YZN5S3]3 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。 $*j)ey> 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 z>HM$n`YD c^~R%Bx
.X"\ Mg +hIMfhF 建模任务 `pXPF}T op,mP0b SQ`KR'E ([NS% 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 #U6~U6@ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 lrmz'M' -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? .G>6_n3 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) qdZo
cTf' Sr-!-eC 单元格分析(折射率一致) |iVw7M: V0*9Tnc 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 `8D'r|=`Eh 3JZ9 G79H
.c@,$z2M R}$A>)%dx 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) CMfR&G,) S^)xioKsJ
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e9eBD 单元格分析(折射率一致) cKt8e^P 51puR8AG> 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 `7_s@4: eSSv8[u
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=%7Q 选择单元格(TiO2-玻璃界面) .*L_*}tno G=>LW1E| vUgo)C#< CQ#%v% 柱直径的选择 tSq`_[@ EYU3Pl% 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。 X-5&c$hv +WSM< |