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SQK6BEjE8 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。 __ [q` 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 @hv]
[(< !j@ 8:j0WY
x&wUPo{ .b"e`Bw_= 建模任务 g(Nf.hko AF}HS8eYy +Oa1FvoEA Sl#XJ0 g 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ebchHnOd -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 49D*U5o -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Qn7 e6u@V 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) f#jAjzmYL gg9W7%t/ 单元格分析(折射率一致) ORTM[cL
OZ&aTm : 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ADDp m-] :H{8j}"
~jaGf I{$|Ed1 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 1/HZY0em f &|SGD*
X}Lp!.i9o w_ m 单元格分析(折射率一致) -e ya$C JkmL'Zk>: 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 W0|?R6| @`yfft
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Q1rwTg\ Z.<B>MD8^ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) k&2I(2S 7iJlW&W -mXEbsm G2rvi=8= 柱直径的选择 V2*b f`/V Hd:ZE::Q'# 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。 l"Css~^ %$08*bAtB7 A-<qr6q 闪耀光栅构建 83h6>D b x>K em$z [|3
%~s|Sv 初始设计性能分析 ~_q\?pw<$L C1_NGOvT B:l(`G 传输场可视化 1\BECP+ 'ySWf,Q^
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p|Ln;aYc NXV%j},> 超颖光栅的进一步优化 y ^YrGz. e2;">tp6?
-V\33cA c;Li~FLR 优化后设计的性能分析 ve$P=ZuM ? in&/ZrB =I?p(MqW 6>l-jTM 走进VirtualLab Fusion #2pgh? 2oNlQiE_
ZnQnv@{8l 6D$xG"c VirtualLab Fusion工作流程 twJck~l~n •分析超表面(metasurface)单元格
9TeDLp −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] *e^ZH •构建超颖光栅 5~qr+la •分析光栅衍射效率 ]xuq2MU,l −光栅级次分析仪[用例] {#7t(:x •光栅结构的参数优化 XOxm<3gXn I%%$O'S <4Ak$E%" VirtualLab Fusion技术 XVY^m}pMe i22R3&C
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