摘要 RT9|E80
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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。 Jx,s.Z0@7,
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仅位相透射设计(IFTA) v7RDoO]I
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超表面晶胞分析 ENr&k(>0HQ
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初始超表面设计的评估 _;+&'=6.[
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优化超光栅设计的评估 e78}
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VirtualLab Fusion的工作流程 +xa2e?A%L
分析超表面晶胞 /nNHI34
- 纳米柱超表面组件的严格分析 [用例] +Y+kx"8
构造超光栅 \hVFK6
分析光栅衍射效率 6\L,L&
- 光栅级次分析 [用例] {1mD(+pJ{
光栅结构参数优化 +VDB\n
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VirtualLab Fusion技术 +a{>jzR
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