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摘要 )d6Ya1vJH &~7b-foCq 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。 m,U`hPJ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 zk@KuBLL {^#62Y
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W X|7Y|0o 建模任务 )5j%." $h-5PwHp jo4*,B1x QpPJ99B| 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 mu/O\'5 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ?Q]{d'g(sx -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? }I'g@Pw9[ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) MD,}-m GiN\nu<! 单元格分析(折射率一致) DT@6Q. G8lR_gD"! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 T}X#I'Z Rt<8&.m4
g(Jzu' u9FXZK7 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) qlSc[nEk |Y!#`
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2Ek6YNx 单元格分析(折射率一致) Q-%Q7n'c ]iuM2] 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 lV-7bZ # a
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+xwz.::: z.:{ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) qDO4&NO OZ1+` 4 v A:EF#2)g H>[1DH#b 柱直径的选择 dvk?A$ \c+)Y}:D 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。 ;5A&[]@^^@ l/_3H\iM uRQm.8b 闪耀光栅构建 Rv6{'\: lkV%
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Xt 初始设计性能分析 0iW]#O/ 3mgFouX2x, [K[tL|EK 传输场可视化 @YP\!#"8 A8hj"V47
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x~tEe s@f4f__(] 超颖光栅的进一步优化 _$By c(.c l'VgS:NT
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t#f 优化后设计的性能分析 ~-Rr[O=E VY@uQ#&A j_\sdH*r f
5_n2 走进VirtualLab Fusion Y*O7lZuF% BN@*CG
%WCA?W0:4 J}TS-j0 VirtualLab Fusion工作流程 Y*3qH] •分析超表面(metasurface)单元格 /H@k;o −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] tsU.c"^n •构建超颖光栅 s'ntf •分析光栅衍射效率 ,Z#t-? −光栅级次分析仪[用例] Vy{=Y(cpF2 •光栅结构的参数优化 U
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w @cAv )dG7$,g VirtualLab Fusion技术 rOB-2@- 8^$}!9B~JZ
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