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摘要 "aH]4DO gW%(_H mX 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。 W{2y*yqY 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ,\"gN5[$( s_Gp +-
Z0^do 3_:k12%p 建模任务 qN(;l&Q JE!Xf}nEi BGOI xJlq2cK 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 \|s/_35( -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 P]^]
T}5 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ;B@l0)7(x 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) B 8,{jwB )Qp?LECrt 单元格分析(折射率一致) =uEhxsj)S ->UrWW^ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 <#Dc(VhT /qr8
7 |A,GH s"Wdbw(O ' 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) B(U`Zd s:{%1 /
6IH^rSUSK ':@qE\( 单元格分析(折射率一致) 0>Nq$/! :}-[%LSV 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 [0emOS nXjUTSGa)
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r 7v_e"[s~ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) lw{|~m5`
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h?H d29HEu 柱直径的选择 ,#6\:i -0{WB(P 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 h9mR+ng*oD AseY.0 cE[lB08 闪耀光栅构建 5;*C0m2%i W\ckt]' iD~s, 初始设计性能分析 2I g&
Rk}/F "Y+`U 传输场可视化
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B(5g&+{Lq~
jn'8F$GU <|@9]>z 超颖光栅的进一步优化 bhRpYP%x SzDi=lY
e0P1FD<@ ORO~(%-(e 优化后设计的性能分析 N
Jf''e3 FpEdwzBb< 7gkHKdJoMA -Y6JU 走进VirtualLab Fusion _cB~?c \a#2Wm
B.o&%5dG f]EHDcC3X VirtualLab Fusion工作流程 `^/Q"zH •分析超表面(metasurface)单元格 B4?P"| −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] S/4kfsN •构建超颖光栅 5BZ5Gl3 •分析光栅衍射效率 c=5$bo]LI −光栅级次分析仪[用例] Wd7*sa3T •光栅结构的参数优化
Z-:`{dns/ _Cxs"to *QLbrR VirtualLab Fusion技术 iR9iI!+;N -(jcsqDk
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