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*QpMF/<? 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。 (SWYOMo" 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 WYH Q? %P<hW+P!
B~6&{7xc% rNrxaRQ 建模任务 CnU*Jb .I7pA5V{# #H)vK"hF \9cbI3rGz 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 :G [|CPm- -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 UxbjA- U[ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? t#V!8EpBg 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) &:;:"{t}Do hB"fhX 单元格分析(折射率一致) Sxnpq Vbk &b.=M>\9Q 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v:f}XK< n D0K).=Q
?8I?'\F; o\[~.";Z 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) aAZZ8V KxI&G%z
PxTwPl <Q3oT 单元格分析(折射率一致) :yL] ;J }K7#Q 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 1Lc#m`Jln p2Z?T}fa}&
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o9;8v _ q(ko/T 选择单元格(TiO2-玻璃界面) "LHcB]^< 61,;Uc\T 18)'c?^. #9B)Xx!g 柱直径的选择 &VhroHO
[/PR\'| 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。 [/,) hjU::m,WX }'5MK 闪耀光栅构建 4qphA9i1 5/q}`T9i%7 i#&z2h-b 初始设计性能分析 \(3y7 D xN>npP
Hta y-PB } 传输场可视化 gD0eFTN l3KVW5-!gS
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超颖光栅的进一步优化 s6ZuM/Q tf=6\p
jTf@l?| =4vy@7/ 优化后设计的性能分析 Rh3eLt~|( @+;$jRwq f& |