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摘要 ;+lsNf LB^xdMXi 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。 K8h\T4 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Y9B"yV Sp[]vm8N
0+KSD{ $rPQ%2eF4 建模任务 Rp6q) '-P+|bZW4 MaZS|Zei[ YAd%d|Q 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 n39EKH rm% -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 5JS*6|IbD{ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ."y tBF 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) l6.&<0pLT l$m}aQ%h 单元格分析(折射率一致) i$CF*%+t 40 zO4 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 0KjCM4t ]2MX7
n'!x"O7 =:\5* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) I 1Yr{(ho %{0F.
Us% _'}(/U Op hD_^ 单元格分析(折射率一致) %I@vM s^ ul!q)cPb{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \!IEZ o 80x@ &A:
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N3wy][bo x\YVB',h 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ^grDP*;W 7yOBxb w4l]rH ?5wsgP^ 柱直径的选择 }$s QmRR nI8zT0o 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。 im
F,8 ' (iht
LFp {,= hIXo> 闪耀光栅构建 ruy?#rk :N' (R(NEN 初始设计性能分析 )M@^Z(W/a ^1Bk*?Yx\x gBZNO! a,d 传输场可视化 %1)J Rc ?',Wn3A
4G RHvA.
Ii>#9>!F Omph( 超颖光栅的进一步优化 [YJ*zO ajX] ui
EF;B)y= &"Fz)} 优化后设计的性能分析 LYTnMrM Pd~z%VoO !. :b}t Bo
??1y 走进VirtualLab Fusion ACF_;4%& pE$*[IvQ'
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v-3L#V EW/N H&{ VirtualLab Fusion工作流程 ML%JTx0+Z •分析超表面(metasurface)单元格 |RDE/ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] A@reIt •构建超颖光栅 _,w*Rv5= •分析光栅衍射效率 ozA%u,\7k −光栅级次分析仪[用例] =.,XJIw& •光栅结构的参数优化 }{v0}-~@ 6L2Wv5C A[f`xE VirtualLab Fusion技术 ZL9|/
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