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摘要 ;Rf'P}"] fP1!)po 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。 *qq+jsA6wH 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 {;oPLr+Z W,u:gzmhw
7zc^!LrW< "@ n%Z 建模任务 ,!9zrYi} `D9$v(Ztr b,@/!ia HaYo!.(Fv 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Q2>gU# -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 .+qpk*V\ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 5V-I1B& 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 5r0YA
IJ unxqkU/<Z 单元格分析(折射率一致) ;{6~Bq9 *1"+%Z^ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Vvo7C!$z Dv6}bx(
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,EBE 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) UF|p';oom VU#7%ufu&
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单元格分析(折射率一致) !u hT &5;"#:ORcK 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 {8etv:y {`_i`
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\<K5ZIWV I+(nu47ZT 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ^rz_f{c]- )%]J>&/0J i~72bMwsA jWgX_//! 柱直径的选择 ~"bVL[ G/W>S,( 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。 8XaQAy%d] _v:SP
L U 6~+emlD 闪耀光栅构建 u@^LW<eD 4e BLFdHB.$T 初始设计性能分析 ^?|"L>y
#Q5o)x MOC/KNb 传输场可视化 R-14=|7a- &j6erwaT
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1mJHued=6 d5 -qZ{W 超颖光栅的进一步优化 3gzXbP, SWLo|)@[/
|?9HU~B 1x^GWtRp 优化后设计的性能分析 DwF hK* V)4J`xg^ 2qp#N% JS77M-Ac 走进VirtualLab Fusion t,'<gI >sbu<|]a
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JI5Dy>u: s^SJY{ VirtualLab Fusion工作流程 /RF7j; •分析超表面(metasurface)单元格 ce(#2o&` −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] N g,j# •构建超颖光栅 _cwpA#x`} •分析光栅衍射效率 K^[?O{x^B −光栅级次分析仪[用例] adw2x pj •光栅结构的参数优化 4P0}+ %znc##j)q 45oR=Atn VirtualLab Fusion技术 W!<U85-#S n`KY9[0U=
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