摘要 D+ )R_
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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。 :7w^2/ZGo
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 RS>;$O_(M
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建模任务 3.
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 K5fL{2V?
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 3k J8Wn
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? JQhw>H9&
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
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单元格分析(折射率一致) =&J7
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 El}."}l&
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 4\.1phe$a
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单元格分析(折射率一致) rl0sN5n
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 q^e4
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) F3aOKV^
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柱直径的选择 -\b$5oa(
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 SA| AS<
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闪耀光栅构建 FZW)C'j
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初始设计性能分析 TsPx"+>7`
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传输场可视化 yA8e"$
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超颖光栅的进一步优化 TTS.wBpR,
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优化后设计的性能分析 _B@=fY(g!
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走进VirtualLab Fusion y<Hka'(%
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VirtualLab Fusion工作流程 (vq0Gl
•分析超表面(metasurface)单元格 e/pZLj]M
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 8X6F6RK6,1
•构建超颖光栅 _vQtV]
•分析光栅衍射效率 *}pl
−[用例] <5R`E(
•光栅结构的参数优化 3D)gy9T&l
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VirtualLab Fusion技术 HN/ %(y
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