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1GN^uia7 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。 Vl^x_gs#_] 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 gT8(LDJ Q6(~VvC-
WDw<kX 6p <f7 O3 > 建模任务 s,_+5ukv ^(;x-d3 gclj:7U u$JAjA 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 sV"tN2W@ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 4u5j
7`O -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? C1-U2@ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) }%XB*pzQ nYtkTP!J6 单元格分析(折射率一致) ["nWIs[h mu
B Y 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 j([b)k= I!/EQO|
KGJSGvo+y t]&.'n, 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) n~lB} `ulQ C
>)K3 0eO!,/ 单元格分析(折射率一致) s`x2Go s~,!E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 a@? $#> r8(oTx
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'Ft81e)/ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) wQ(DX! )nHMXZ>Td E zcch1 jO"/5x26 柱直径的选择 N)(m^M(~0 f?Ex$gnI 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。 VY/r2o# 6`9QGi,) (U5XB
[r_P 闪耀光栅构建 1<9d[N* $idToOkw 5{-Hg[+9 初始设计性能分析 p cD}SY !wAnsK igOX 0 传输场可视化 9ZOQNN<ex B)/&xQu
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G,A?yM'Vw 超颖光栅的进一步优化 e[k\VYj[ Cdl"TZ<
4=q4_ \_T !T`g\za/ 优化后设计的性能分析 -)J*(7F(6^ Gad&3M0r ~RLjL" nILUo2e~ 走进VirtualLab Fusion R?:K\ '!X`X=
1q'_J?Xmd eI2041z VirtualLab Fusion工作流程 *)r_Y|vg •分析超表面(metasurface)单元格 =2Ju)!%wr −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] \.P'8As •构建超颖光栅 0Wd5s{S •分析光栅衍射效率 b0f6?s −光栅级次分析仪[用例] 6jr}l •光栅结构的参数优化 QdZHIgh`i GLY,<O>D5 [9EL[} VirtualLab Fusion技术 ;d7Qw~v1s o)\EfPT "`K73M,c?9
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