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摘要 sK\?i3<? 'g^]ZTxb &pCKz[Yf+ 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。 X)yTx8v4 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 !{4p+peqJV HP7Ec
vH?/YhH| ZFRKh:| 建模任务 U'\\(m| }n<dyX:a TWn7&,N Z?GC+hG` 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 %(NRH? -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ZQyT$l~b -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 9u:MF0:W 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) (s9?#t6 )ow 3Bl8w 单元格分析(折射率一致) wHAh6lm >V]>h&` 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 vj#gY2qZ rz3&khi
F`-? 3]\3 o]]Q7S= 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) N8KHNTb-M 0xPML}|V
.$q]<MK8 ztTpMj 单元格分析(折射率一致) ^lQej% sx/g5?zh 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ?56Zw"89 7ed*dXY*
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*XC`Ii K46mE
g'mkhF( >8RIMW2 选择单元格(TiO2-玻璃界面) D0(gEb d 5Il0sG ]qXfgc s&c^Wr 柱直径的选择 x[)S3UJ BkIvoW_ 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。 yX8F^iv[ /]YK:7*98 QJ$]~)w?H 闪耀光栅构建 vK6bpzI
3 .d.7D ]Yn ntjUnd&v\ 初始设计性能分析 7C&`i}/t <q_H 3| Y}4dW' 传输场可视化 {8t;nsdm! Uz1u6BF
&jj\-;=~Ho
;T/' CD S46[2-v1 超颖光栅的进一步优化 of(Nq@ l ='lV]
.%*.nq XbHcd8N T 优化后设计的性能分析 #8[,w.X d/7c#er ?lbX.+ #ReW#?P%b/ 走进VirtualLab Fusion +[*UC" 60hf)er
G"J6X e 8fdOV&&D~i VirtualLab Fusion工作流程 tl#hCy •分析超表面(metasurface)单元格 J,IOp- −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 4}8Xoywi1 •构建超颖光栅 I]T-}pG •分析光栅衍射效率 C8(sH @ −光栅级次分析仪[用例] rPQ$e!m1Ee •光栅结构的参数优化 H4%wq Wmp\J3 F*Qw% VirtualLab Fusion技术 L5U>`lx6$ y 5=J6a2. -'ZP_$sA _I@dt6oF 文件信息 ECl[v%R/6 /wIZ '
/oWB7l& ` 3<#DZ;!
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