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Q6`oo/ 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。 HfFP4#C, 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 0mF3Vs`-Q jI_TN5
$"!"=v%B %t([ 建模任务 pa~.[cBI 1Yo9Wf;vP ?>*i8* &DYHkG 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 J-:\^uP -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Dr^#e -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? aW$sd) 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) </>;PnzE :tu6'X\k 单元格分析(折射率一致) b%2+g<UKh ;_@u@$=~ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 1[
ME/r +?),BRCce
s_N?Y)lS+( y[UTuFv~Q 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) k#_B^J&d C&^"]-t
XkHO = AMp[f%X 单元格分析(折射率一致) JQP7>W _8vq]|rC 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 8{Bcl5]< zqh.U@
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G1K5J`"* iq)4/3"6 选择单元格(TiO2-玻璃界面) #eD@sEn h$)+$^YI %>_ZUu3M ^vS+xq|4" 柱直径的选择 tY-{uHW&h \Bg;}\8X 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 =B@owx v@_b"w_TY
UIc )]k% 闪耀光栅构建 ak 94"<p ~4S@kYe{3K Nih8(pbe 初始设计性能分析 ~L)9XK^15 PE4#dx^ -.~Dhk 传输场可视化 #]>Z4=]v y=_8ae}aD~
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U6;,<-bL g)c<\% 超颖光栅的进一步优化 H(GWC[tv 5TqB&GP0
M@ILB-H d%FD=wm 优化后设计的性能分析 owHhlS{ jHBzZ!< {gT2G*Ed^Z T2|dFKeWG 走进VirtualLab Fusion %;$zR} %g1:yx
K;Qlg{v lcR53X VirtualLab Fusion工作流程 3@P
2]Q~D •分析超表面(metasurface)单元格 Goa0OC, −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] tfW*(oU •构建超颖光栅 c `C
/U7j •分析光栅衍射效率 \6~(#y −光栅级次分析仪[用例] e=S51q_0 •光栅结构的参数优化 is@8x!c n\Y{?x YBb%D VirtualLab Fusion技术 -8H0f-1 \@8j&],dl s @\UZC
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