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S-6i5H"B& 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。 'bji2#z[ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 UWCm:eRQ 1:h(8%H@"
Nde1`W]: kyB>]2 建模任务 <+ <o
X"I 5*"WS $ m&*0<N s0Y7`uD^ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Sr6iQxE -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 W.7u6F` -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? |<YF.7r; 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) -RThd" IxlPpS9Wx 单元格分析(折射率一致) H'2o84$ sGMnm 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 )A;jBfr FP6JfI8
IgF#f%|Q \iwUsv>SB 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) w/0;N`YB %eu_Pr 6X
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u>6UjV -fz( ]d 单元格分析(折射率一致) RoD9 ~bjT,i 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v@!r$jZ 3A b_Z
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SMm$4h R G>^ _&(c@2 选择单元格(TiO2-玻璃界面) T6rjtq tUFXx\p Yceex}X*5 M<)Vtn 柱直径的选择 ~qW"v^< .V^h< d{ 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 kL}*,8s{ >3ASrM+>w Ef6LBNWY. 闪耀光栅构建 Fo|
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ku' LTio^uH 初始设计性能分析 ^#j{9FpPs x8h=3e$ $5yH8JU 传输场可视化 -Ly A g>Kh? (
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_k5-Wd5Ypw oth=#hfU^ 超颖光栅的进一步优化 Ru`7Xd. ez *O'U
af2yng P0szY"} 优化后设计的性能分析 }2_i<4,L UXV>#U? Z|Xv_Xo|4
AQz&u 走进VirtualLab Fusion ,G(bwE9~ @$d_JwI
h]okY49hY 'ZQR@~G VirtualLab Fusion工作流程 `wLa.Gzj •分析超表面(metasurface)单元格 5},kXXN{+ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 9ioV R •构建超颖光栅 ,1-#Z"~c •分析光栅衍射效率 r*s)T`T}} −光栅级次分析仪[用例] J"RmV@| •光栅结构的参数优化 wrt^0n'r)c O0#9D'{ 3P2L phW VirtualLab Fusion技术
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