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H[N&Wiq/| 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。 z3*G(, 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 L)nVNY@Mc UuT[UB=x5
nv $ x}x@_w 建模任务 Z `\7B e 'fAD Dh} JNp`@`0V vWkKNB 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 T4!]^_t^ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ` `;$Kr -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Ok`U*j 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) $Qy(ed |C&eH$?~=R 单元格分析(折射率一致) aY:(0en]& Gm2rjpZeq 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 tiE+x|Ju" w|nVK9.
ONjc},_ J/<`#XZB
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) BWPYHWW}E ?3Jh{F_+
"tj#P \7j)^ 单元格分析(折射率一致) =hs@W)-O @E>^\!nH 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =!CuCV7$1O kN$70N7I;
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a;S^<8 P~qVr#eU 选择单元格(TiO2-玻璃界面) p 5o;Rvr {PVu3W :> q?s cY"^3Ot%^ 柱直径的选择 |"-,C}O *(scSC> 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 @iP6N 3
#wj- 2>!ykUw^O 闪耀光栅构建 _[phs06A ;Pa(nUE@ >gSerDH8\ 初始设计性能分析 8
KkpXaz "QF083$ 72,iRH 传输场可视化 !qpu / ^"l$p,P+
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bvx:R ~E$ `@eH4}L* 超颖光栅的进一步优化 l =yHx\ qC4-J)8Wk
3-R3Qlr 6-=_i)kzq 优化后设计的性能分析 EC~t'v l17ZNDzLU qc6IH9i` V3o AZ34) 走进VirtualLab Fusion \$C4H :65HMWy.
ZYsFd_ ??m7xH5u1 VirtualLab Fusion工作流程
2 QmUg •分析超表面(metasurface)单元格 =vc5, −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] `g1Oon_ •构建超颖光栅 DOerSh_0W •分析光栅衍射效率 RF)B4D-W −光栅级次分析仪[用例] >.iw8#l •光栅结构的参数优化 1955(:I x3s^u~C)(w jEsTw_ VirtualLab Fusion技术 %-l:_A >D/~|`=p c2^7"`
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