摘要 LQy`,-&
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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。
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特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 p[kEFE,%
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建模任务 &YAw~1A
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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 u19d!#g
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Q&p'\6~
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? zqd_^
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) PjL"7^Q&
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单元格分析(折射率一致) K0681_bp
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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)。 8KQD
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) "RZVv~BD
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单元格分析(折射率一致) <F~0D0G
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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)。 EX]LH({?+L
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) e.8(tEqZ1
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柱直径的选择 #!a}ZhIt
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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。 +:JyXFu
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闪耀光栅构建 t%xD epFQ
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初始设计性能分析 H<hFA(M
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传输场可视化 YIb=rR[ $
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超颖光栅的进一步优化 "`QI2{!l
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优化后设计的性能分析 u{Z
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走进VirtualLab Fusion =vqy5y
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VirtualLab Fusion工作流程 e@Cv')]B
•分析超表面(metasurface)单元格 #
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−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] S 54N
•构建超颖光栅 LF2@qv w D
•分析光栅衍射效率 k|Xxr
−[用例] r)9&'m .:
•光栅结构的参数优化 +{qX,
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VirtualLab Fusion技术 X^2Txm d
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