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摘要 Xk,>l6vc n P1GW6Pu 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。 'E -FO_N 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 iP#=:HZu; ezn`
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7Cy<mS QPs:R hV7 建模任务 _mk5^u/u
\bold" ah+j!e f{ ^:3"i 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 uPLErO9Es[ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Hb!6ZEmN% -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? {/|qjkT&W 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) `!i-#~n vv+J0f^ 单元格分析(折射率一致) n8u*JeN bfdVED 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 7&+Ys Jhy(x1%
mCdgKr|n au$"B/ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) $iPP|Rw JJnYOau
B4Lx{uno W&C-/O,m
单元格分析(折射率一致) 2|{V,!/cvG 2d`c! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 <kbyZXV@K Wi$dZOcSJ
A,#2 ^dR tsv$ r$Se
KDTDJ8 o8ppMM8_R[ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8omC%a}9m Oy_c Qf@iU%G |/T43ADW 柱直径的选择 fdv`7u+}a ROdK8*jL 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 CdZ BG n:4uA`Vg a$JLc a 闪耀光栅构建 79BaDB`{a BX< dSK E\ th%q,mG 初始设计性能分析 4c159wsnQ s9j7Psd zp4W'8
传输场可视化 IIz0m3';+ b,<9
kWW w<cA
`xz&Scil L*JPe"N-e 超颖光栅的进一步优化 xf,5R9g/ + WDq=S
.p&Yr%~ .}`hCt08 优化后设计的性能分析 #T3h}= IL!=mZ>2O ry0%a[[ sl|_=oXT 走进VirtualLab Fusion ycr"Y| PQ U]l"A
H0*,8i5I N_DT7
VirtualLab Fusion工作流程 I+;-p]~ •分析超表面(metasurface)单元格 R,_d1^|*w −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] w4:\N U •构建超颖光栅 jC, FG'P •分析光栅衍射效率 R;}22s −光栅级次分析仪[用例] LE=k •光栅结构的参数优化 %[QV,fD'E ;<wS+4, XbXA+ey6 VirtualLab Fusion技术 7;}l\VXHm kQv*eZ~
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