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摘要 LJwM M 5}xni 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。 ,)$KS*f"*z 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 oKi1=d+T R2aK5~
C94@YWs L~{Vt~H9" 建模任务 3Jm'q,TC 7f%Qc %B 0; v~5|r 3DAGW"F 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 cXcx_- -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 =>0M3 Qh{ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 2 dD<] 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ZQ9oZHU m C9U{^ 单元格分析(折射率一致) 0BB@E(* ;Uqx&5P} 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 <
}wAP_y oPu|Q^I=
)L<?g!j~ O)xEF~DaD 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) GoSWH2N 3y=<w|4F
#* gU[9U~ j]B$(pt 单元格分析(折射率一致) C6'*/wq UW/3{2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 gLaO#cQ% #1't"R+3M
JNFT6T)T15 22/?JWL>
OgXZ-<' 6I cM:x 选择单元格(TiO2-玻璃界面) JQ@`EV9, L_gsG|xX LA+$_U"Jk 3KG) 6)1* 柱直径的选择
a0?iR5\ Jl>at 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 n.a=K2H:V ~t${=o430 /G)KkBC 闪耀光栅构建 _PyW=Tj $
o5V$N D %89"A'g 初始设计性能分析 [/AdeR t*Vao 1=/doo{^ 传输场可视化 Y|m_qB^_ ez^*M:K
NoJnchiU
_Sly7_ 5w,lw 超颖光栅的进一步优化 :$M9XZ~\ B?$ 01?9V
a%Z4_ToLZ ;#Jq$v)D 优化后设计的性能分析 Q?
<-`7 $PatHY@h MiSja#"+A _l24Ba$F6 走进VirtualLab Fusion 'DCKD4@C/ >W`S(a Mn
hsTFAfa' U8-Q'1IT& VirtualLab Fusion工作流程 XGE
2J •分析超表面(metasurface)单元格 Ne &Xf −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Y%78>-2L •构建超颖光栅 iEiu%T> •分析光栅衍射效率 Np.no$_ −光栅级次分析仪[用例] dV5PhP>6 •光栅结构的参数优化 u
iBl#J Q >EBZ$ X FX%t VirtualLab Fusion技术 M0cd-Dn Wyy^gJl
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