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摘要 ;r B2Q H] |B./5 ,nSS 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。 !c4pFQ B 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 s["8QCd"r U\*}}
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- 建模任务 wi|'pKG ]p:s5Q < HlS0J9 9nu!|reS 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 "eA4JL\%) -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 b MZ-{<+i -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? PJ5~,4H-4 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) K-cRNt g\[?U9qN 单元格分析(折射率一致) *9Ej fs7L \fj*.[, 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 7_xQa$U[ 7O',X Y
=]X_wA;% e`27 ? 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 0<d9al|J V+G.TI
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KzZ|{!C ?Imq4I~) 单元格分析(折射率一致) TmZsC5 efW< 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 f*)8bZDD 2uujA*
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? 选择单元格(TiO2-玻璃界面) =BW;n]ls F6^Xi"R[ {"k}C2K'r olda't 柱直径的选择 $2I^ ;5r[ eLPWoQXt 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。 `>'%!E9G b/"&E'5-`\ *L7&P46 闪耀光栅构建 jiw5>RNt NNDW)@p6z PggjuPPh 初始设计性能分析 \zOo[/-< b{4@~>i m
ioNMDG 传输场可视化 2aj9:S w1>uD]
&gGh%:`B
\MhSIlM# . l1uqCuB 超颖光栅的进一步优化 @s7ZfV?? my|]:(_0d
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9 lJlyfN 优化后设计的性能分析 y(81| c# hJ|zX %BBM%Lj 0o-.m 走进VirtualLab Fusion U0X,g(2' #POVu|Y;h
L?h'^*F H} ~F; ~ VirtualLab Fusion工作流程 g+v.rmX •分析超表面(metasurface)单元格 {"e)Jj_= −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] %)o'9 •构建超颖光栅 yzI`&?
P2 •分析光栅衍射效率 ^qR2 !fwm< −光栅级次分析仪[用例] L<dJWxf?D •光栅结构的参数优化 "|k 4<"] {~*^jS']5 'aV/\a:* VirtualLab Fusion技术 2?c##Izn Hs6?4cgj
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