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摘要 kF;5L)o `p'Q7m2y/b 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。 u4"SH( 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 +m}Pmi$ zKFp5H1!%+
hCYQGx0 E1&b#TE6O 建模任务 `imWc"'Ej Kd3?I5t :y2p@#l# T<-=nX 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 # tdf>? -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ^Cv^yTj;& -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? fnCItK~y 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) dV?5Q_} ki;UY~ 单元格分析(折射率一致)
LzDI0a. .bD_R7Bi6 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 OOBhbpg!D h5kPn~
K~RoUE<3[ }]UB;id' 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) L?Yoh< 8_H=^a>2
6+K_ Z\ QIB>rQCceo 单元格分析(折射率一致) WqrgRpM{ zVv04_: 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v=I|O% %OcGdbs
Hqz?E@bc@ XH7xT@
"k$JP K 3GSOD> 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 3}1ssU"T hbOnlj4 iF+RnWX\ ?v}Bd!'+P 柱直径的选择 E{Pgf8 S06Hs~>Y 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 1U\$iy8}
Aw!gSf) V_U'P>_I 闪耀光栅构建 r!N]$lB P`1EPF S\NL+V?7h 初始设计性能分析 \'?#i@O bzmr"/#D3 K_-d( 传输场可视化 gd@p|PsS^ [IM%b~j(^
L$v^afP?
!$XHQLqF2 JbQZ!+ 超颖光栅的进一步优化 }ublR&zlp 6er(% 4!
MN;/*t 7_KhV 优化后设计的性能分析 ^DAa%u eo#^L} @fn6<3 U Lmg$T& 走进VirtualLab Fusion \X}8q Ln#a<Rx.E7
q(z7~:+qNr FJM;X-UOY VirtualLab Fusion工作流程 *8g<R •分析超表面(metasurface)单元格 XbvDi+R2A −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ^Ip3A •构建超颖光栅 3-wD^4)O, •分析光栅衍射效率 GaNq2 G −光栅级次分析仪[用例] ?H;{~n? •光栅结构的参数优化 W 5DbFSgB uVU`tDzd: -
HOnB= VirtualLab Fusion技术 R e:T9K'e +GNWF%
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