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摘要 >iWf7-: jc~*#\N 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。 2c`=S5 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ,<j5i? QDT{Xg*I
-L50kk>h u.4vp]eU 建模任务
D6!+ wOkJ:k [W;dguh Jas|P}{=fT 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 IoHkcP[H -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Rf0\CEc -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? -/2$P 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) '\E{qlI svRaU7<UDN 单元格分析(折射率一致) (tLQX~Ur i\4"FO?v 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 XaS_3d 7^TXlWn^G
3[i!2iL. 3udIe$.Q 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 2m_M9e\ ^(JbJ@m/
$D\l%y/C Qr-J-2s ?B 单元格分析(折射率一致) s@[t5R
r<"/P`r 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 4_0/]:~5 n)!_HNc9
;fME4Sp M`fXH 3D
i/Lq2n3 ) T*~)9o 选择单元格(TiO2-玻璃界面) VEKITBs w >BFgb? \.|A,G= T`{MQ:s 柱直径的选择 UKQ&TV}0 'J0s%m|j 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 g*.(!
! zP'pfBgbJW -mw\?\2{ 闪耀光栅构建 5T3>fw2G Kf^F#dA ER0#$yFpM 初始设计性能分析 Wc>)/y5$ G-?9;w'@ Y8{1?LO 传输场可视化 o (NyOC ?s} E<Kr
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wO)KQ~ yX oxXW`C< 超颖光栅的进一步优化 L;7mt
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n<&R"89 -" K:ve(K 优化后设计的性能分析 O t<%gj;^ [IA==B7 7lPk~0 6YGr"Kj & 走进VirtualLab Fusion 3Dv koV ^O*hs%eO%
#h|< > K"$ky,tU VirtualLab Fusion工作流程 >*xzSd?\ •分析超表面(metasurface)单元格 zNJyF;3 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] }AYSQ~: •构建超颖光栅 }0),b ?*e •分析光栅衍射效率 6ng g*kE< −光栅级次分析仪[用例] XPTB,1g+f •光栅结构的参数优化 &uW.V+3 ZM`_P!G &\[J VirtualLab Fusion技术 oe"ShhT gRI|rDC)B
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