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摘要 F*QD\sG: (WK$
)f %<e\s6|P: 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。 *HmL8c 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Z;@F.r |67j__XC
7cn"@h rJ eBTy!! 建模任务 rG"}CX`]: ^yKP 99( G:.Nq,513 fV3!x,H 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 :&dY1.<N+ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 {MKq
Yl{ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? `}F=Zjy 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) gU/\'~HG L_jwM^8 单元格分析(折射率一致) Dd*T5A? =MG 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Ifu$p]~z$ R,A|"Q
_f,q8ZkSr cW),Y|8 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) |rf\]3 F =L<OTfVE
{R[lsdH(X B[-%A!3
F 单元格分析(折射率一致) dH!k{3bL b]mRn{r? 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =[`wyQe`_ E8>npDFv.
C^r 3r6 #l-,2C~
-nO('(t oC U8;z 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ]k{cPK mn" a$ >}<:5gZtA Z8kO*LYv 柱直径的选择 *E.{i
P _Zf(`jJ 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。 ~m
uVQ -MHu BgYJ- RgQ\Cs24Q 闪耀光栅构建 6%ID* pZGso h=4m2m 初始设计性能分析 8dUwJ"<5 nI.#A r7*[k[^[^ 传输场可视化 RGLwtN NEZF q?
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kCjP[b Qkqn~> 超颖光栅的进一步优化 1y_{#,{> 4pq >R
fQuphMOl6 >6ch[W5k@ 优化后设计的性能分析 Bh2m,=`` K(6=) HK&F'\'} `iIYZ3i 走进VirtualLab Fusion FL/y{; -mX
_I{BJ
Ks
X@e)8u i>,5b1x~ VirtualLab Fusion工作流程 )KBv[| •分析超表面(metasurface)单元格 +#Ov9b −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] F6Q #{Ufq •构建超颖光栅 a%(1#2^`q! •分析光栅衍射效率 x6,S#p −光栅级次分析仪[用例] PU?kQZU~) •光栅结构的参数优化 qg.[M* r7ywK9UL *i%!j/QDAP VirtualLab Fusion技术 z0g]nYN% 1oX"}YY1 }(M<sEK~ j*QY_Ny* 文件信息 %iD>^ Dp VWfrcSZg6M
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