摘要 _EP~PW#J
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与传统光栅相比,尤其是在非傍轴情况下,超光栅具有优势。在此示例中,我们设计了一个将入射光束分成3x3光束的二维(2D)超光栅。超光栅由圆形纳米柱构成,并且在VirtualLab Fusion中,我们使用FMM / RCWA评估超光栅的衍射效率。 并且,我们展示了如何使用参数优化工具来提高衍射效率的均匀性。 &' y}L'
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设计任务 !/!Fc'A
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仅位相透射设计(IFTA) !9.\A:G
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超表面晶胞分析 (.wR!l#!
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构建超光栅 :o~]d
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初始超表面设计的评估 [ L
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优化超光栅设计的评估 A>RK3{7
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走进VirtualLab K(P.i^k
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VirtualLab Fusion的工作流程 SO<9?uk.
分析超表面晶胞 UA*Kuad
- 纳米柱超表面组件的严格分析 [用例] SDk^fTV8x
构造超光栅 kQn}lD
分析光栅衍射效率 Blj<|\igc
- 光栅级次分析 [用例] l?Ibq} [~
光栅结构参数优化 h2i1w^f
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VirtualLab Fusion技术 i|28:FJA
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