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摘要 -vc
,O77z" B;2#Sa. 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。 S>jOVWB 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 BnaI30- CZ
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p[)yn%uh *w}r:04F 建模任务 &>G8DvfJ9 >~tx8aI{ Y=y
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k{\. 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 *e:2iM)8~ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 XJk~bgO* -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? )19#g1rn5 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) X1BqN+=@9 Bj\Us$cZ 单元格分析(折射率一致) qxYCT$1 SL
+\{V2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 P/Y)Yx_( y.(m#&T
}9FWtXAU^1 x'SIHV4M@Q 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) I.`DBI#-f !(3[z>
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单元格分析(折射率一致) 9fOE. L=P8; Gj) 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 nP|ah~
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C'jCIL p4kK"
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w{]B)>! 1W l_,6<wWp 选择单元格(TiO2-玻璃界面) f lt'~fe @gQ?cU 7 /AYq^ .k#O[^~] 柱直径的选择 RN;#H_
q _ozg=n2( 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 uzLm TmM+ :`0,f ?cE m}2hIhD9 闪耀光栅构建 7nM<P4\ Bgai|l ^;?w<9Y 初始设计性能分析 {}=5uU 2Tu 0
t/mLw& ~4c,'k@ 传输场可视化
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-w|~y'; 超颖光栅的进一步优化 jP<6Q|5F E;"VI2F
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优化后设计的性能分析 @9k3}x K j-qg{oIJ {yi!vw A}3E)Qo=G 走进VirtualLab Fusion }R:oWR x/0x&la
KCqz] 715J1~aRNr VirtualLab Fusion工作流程 jT;'T$ •分析超表面(metasurface)单元格 2Ns<lh −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 9>_VU"T •构建超颖光栅 F(,SnSam •分析光栅衍射效率 0
eOdE+ −光栅级次分析仪[用例]
P# ;pQC •光栅结构的参数优化 /N@NT/.M< 77 ?TRC H
'nLC, VirtualLab Fusion技术 3[~LmA dO-Zj#%7z8
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