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摘要 d"
T">Og) Z J:h] 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。 b)+;#m 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 j@jaFsX| (#Vkk]-p
x|#R$^4CY !/+'O}@-E 建模任务 PZVh)6f"c !J 3dlUFRO 8IErLu } BDW%cs 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 +|#lUXC -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 |sf&t -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? -)biSU, 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Lh0qB)> y be:u 单元格分析(折射率一致) _*d8:|qw un{LwZH 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 MP5
vc5[ 9M3XHj
+!dWQ=W (vX+
Yw 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) i:9f# muMb pF
m+y5Q&;f K`|%-k+D 单元格分析(折射率一致) tI2V)i! {)E)&lL 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 zZrUS'8 T%{qwZc+mJ
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c,np 选择单元格(TiO2-玻璃界面) E-P;3lS~ xcBV,[E{ ,(h:0L2v7d u9-:/<R#}y 柱直径的选择 )tB:g.2k U ?vG?{A 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ZE+VLV v ^FaBaDcnl drr
W?U 闪耀光栅构建 @'go?E)f j<H5i}
V1[Cc?o 初始设计性能分析 x+? P/Ckg @FC|1=+ g^ @9SU 传输场可视化 iUNlNl ? uBdS}U
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R07 7eX X~m*` UH 超颖光栅的进一步优化 M1{ru~Z9 t0$}
F+%6?2J r&$r=f< 优化后设计的性能分析 u"WqI[IV 9$]I3k 0?x9.] XTzz/.T;Z 走进VirtualLab Fusion ??X3teO{ eouxNw}F1
= JE4C9$, Z/Vb _ VirtualLab Fusion工作流程 Qn=#KS8=J •分析超表面(metasurface)单元格 @-^jbmu^
P −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] y `)oD0)Fj •构建超颖光栅 @m#1[n; •分析光栅衍射效率 FLWQY, −光栅级次分析仪[用例] U|[+M@F_L •光栅结构的参数优化 puv/+!q
vvWje:H 9 E@}@ZV( VirtualLab Fusion技术 d&N[\5q "pa}']7#
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