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摘要 ,;d9uG2 '6 'XBL? 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。 NUnP'X=J, 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 g?$9~/h :; >Ed^dsb&
0KQ8;&a| ;%Da { 建模任务 ai`:HhE &vF "I'V n#&RY%#` Nz}Q"6L 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 `2fuV]FW -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ^n2w6U0 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? p 5o;Rvr 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) :> q?s .E}});l 单元格分析(折射率一致) .-|O "H$ rODKM-7+ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v4zd
x) #`fT%'T!
l46F3C| lhI;K4# 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) jF;4
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on 84[^#ke 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 7asq]Y}< $;CC
lzw %yMzgk[u dvD<>{U,8 柱直径的选择 *02( J @,MdvR+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。 g=C<E2'i* t4IJ%#22 ,2TqzU; 闪耀光栅构建 K*Jtyy}r upDQNG>d [j?<9 初始设计性能分析 %&Cl@6 y2R=%EFh6 T,uIA] 传输场可视化 hQm4R]a A,{D9-%
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I{zE73 i'wF>EBz 超颖光栅的进一步优化 <dL04F 4c=kT@=jX
j>*SJtq7 GX)QIe~;qJ 优化后设计的性能分析 3@] a#> 1J"9r7\ 5S]P#8 @'*#]YU8 走进VirtualLab Fusion 3}21bL {0e{!v
-mJ&N g&TCff VirtualLab Fusion工作流程 LtztjAm. •分析超表面(metasurface)单元格 ennz/' −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] {,FeNf46 •构建超颖光栅 z8|9WZ: •分析光栅衍射效率 o'7ju~0L −光栅级次分析仪[用例] ZYe\"|x,s •光栅结构的参数优化 Sqf.#}u<= gVU\^KN] X&s\_jQ VirtualLab Fusion技术
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