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摘要 jrKRXS Mt93YD-2+ ;;#_[Zl 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。 \[57Dmo 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 _,?<r&>v6 jrl'?`O
J:!m49fF z{N~AaY 建模任务 $k,wA8OZ- +=:*[JEK,U lI<Q=gd ,_N+t:*#0 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 M:9
6QM~ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 +'lj\_n -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? \@}G'7{ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) R'udC} -*<4 hFb 单元格分析(折射率一致) }^@Q9<P^E u Sl&d 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 6`
8H k; djk?;^8
8nj^x?bn g"dq;H 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 0'3f^Ajf 0{q>'dv
.S{FEV aWCZ1F 单元格分析(折射率一致) tpY]Mz[J @|2L>N 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 p|gzU$FWbk ){I0
H:k?#7D( %6%~`((4
yd|ro G/ $0mR_pA\fW 选择单元格(TiO2-玻璃界面) pK|~G."6e @,:6wKMc s;ivoGe} JqmxS*_P 柱直径的选择 \}n\cUy- ++=f7yu 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。 }mYxI^n mp:xR ^5c hE;|VSdo 闪耀光栅构建 ?]AF?
0/ EEn8]qJC 7@1GSO: Yf 初始设计性能分析 $ o
} chE}TK H,3WdSL`K 传输场可视化 ,6 IKkyD B{lj.S`mB
q21l{R{Y
)vsX (/WU {zTnE?(o` 超颖光栅的进一步优化 bk=ee7E7> U!\~LKfA
FX1H2N( ;I/ A8<C 优化后设计的性能分析 W>j@E|m$ sxn{uRF KjNA PfL 4Jf9N' 走进VirtualLab Fusion X5tx(}j
'N3)>!Y:8
nCS" l5 3`TD>6rs VirtualLab Fusion工作流程 6Qk[TL)t •分析超表面(metasurface)单元格 @GWJq
3e −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ^m/7TwD •构建超颖光栅 fgoLN\ •分析光栅衍射效率 .]e_je_ −光栅级次分析仪[用例] .Im=-#EN •光栅结构的参数优化 {SkE`u4Sz |[)n.N65= pft-.1py VirtualLab Fusion技术 GO)5R, bE;c&g =NmW}x|n YsMM$rjP+ 文件信息 .1+I8qj TM5 Y(Q*
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