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摘要 *%nV<}e^_= C'wRF90 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。 pGsk[. 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 `hVi!Q]*P ]RvFn~E!s
mr6 ~8I ~OE1Sd:2 建模任务 S.I3m- -PG81F&K vOIzfwYG9 |*T`3@R;3 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 _oILZ, -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 @mJ#~@*( -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? UG!528;7 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) XHh!Q0v; ROWI.| 单元格分析(折射率一致) 4ZX6=-u^ !lnRl8oV 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ZHN@&Gg6) }g9g]\.!a
rP7[{'%r T[L7-5U0 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 9'5`0$,|^ u^ 3,~:E
JG:li} N 7;i [ 单元格分析(折射率一致) #3_t}<fX @CUYl*.PD 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 h3`\L4b ,pHQv(K/
z*w.A=r w~%Rxdh?8W
b3M`vJ+{ u= =`]\_@ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) )L0NX^jW; nc[Kh8N9 !K %8tr4 gy*c$[NS$ 柱直径的选择 !SPu9: np6R\Q!& 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。 ecsQshR Q^{XM m 5_ 闪耀光栅构建 b9Mp@I7Q- 8 t5o&8v _g2"D[I% 初始设计性能分析 G&z^AV g@ 2f&m 6BdK)s 传输场可视化 f6])M) U0ZPY )7k
=3dR-3
mFgrT ]k#iA9I 超颖光栅的进一步优化 +/n<]?(T kQw%Wpuq[/
M 3&GO5< )_a;xB`S( 优化后设计的性能分析 B(1WI_}~ ;W?mQUo:P8 Qv}TUX4 )&s9QBo{b 走进VirtualLab Fusion 5kik+ `Fx+HIng,
X-y3CO:&@h cw/E?0MWb VirtualLab Fusion工作流程 wA2^I70- •分析超表面(metasurface)单元格 <
UD90} −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] v];P| Fi •构建超颖光栅 GCj[ySCD •分析光栅衍射效率 [:gp_Z& −光栅级次分析仪[用例] MS`XhFPS. •光栅结构的参数优化 cb5T-'hY
`rest_vu \gFV6 H?` VirtualLab Fusion技术 }1EtM/Ni{! ^O
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