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摘要 #`iEb iSq 5r5on#O& 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。 | 6{JINW 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Fb{N>*l. n]g"H
)Cy>'l*Og7 |[`YGA4 建模任务 i-|N6J 5zK,(cF0- 0YiTv;mq; z/\OtYz 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 'I,a 29 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 _r:Fmn_%- -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Ph^1Ko"2 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) v0C+DKi M'%4BOpI6` 单元格分析(折射率一致) z"f@iJX?2 Ta\F~$M 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 DO~
D?/ia &~*](Ma
j|KDgI<0 oJA_"xp 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) >6S7#)0T /9br &s$B
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:l 单元格分析(折射率一致) qSP&Fi D$>!vD' 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ei-\t
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lie,A C>|.0:[%
,#2~< UVux[qX< 选择单元格(TiO2-玻璃界面) SCfp5W7~ ps'_Y<@ ,8r?C !m] SZH`-xb!+5 柱直径的选择 O50_qu33ju }||u{[ 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 0`"oR3JY #G#gc`S-, 8&U
Mmbgy 闪耀光栅构建 ?z>J7 }w*= d.?}>jl NK qIx 初始设计性能分析 *Z#OfB4} p6%V f N>(w+h+ 传输场可视化 ]In7%Qb 'Q=;I
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3O,nNt;L{ {wC*61@1 超颖光栅的进一步优化 IL|Q-e}Ol S]fu
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{dZ]+2Z~+ U;W9`JT<.f 优化后设计的性能分析 Q0(6n8i m\qeYI6, Z M z&/.A 6FzB-], 走进VirtualLab Fusion x/?ET1iGt Wxj_DTi[1"
=p_*lC%N !S=YM<A d VirtualLab Fusion工作流程 <<!fA><W •分析超表面(metasurface)单元格 OTF/Pu$ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] '^TeV= •构建超颖光栅 /K|(O^nw •分析光栅衍射效率 p{5m5x −光栅级次分析仪[用例] %>$<s<y •光栅结构的参数优化 0Agse) "r46Rfa %[|^7 VirtualLab Fusion技术 &IN%2c j Mn,N9Mf
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