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摘要 nzsl@1s \:_3i\2p gNj7@bX~ 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。 o( G"k 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 gK1g]Tc @G
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V x\\7G^$<h 建模任务 7{M>!}
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5}2 ^twivNB ${r[!0| 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 :%4imgY` -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 I0Ia6w9 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? xyeA2Y 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) dQ:cYNm 4_=Ja2v8;` 单元格分析(折射率一致) N|Cs=-+ oh-|'5+,;h 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 w=_Jc8/. Lxe^v/LsT
pV\YG B+ Va<eusl 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) _M5%V>HO L36Yx7gT<
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Y3- \OwpD,' 单元格分析(折射率一致) N/F$bv pmc=NTr&< 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 FY'dJY3O 5er@)p_
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FQsUm?ac: \Sy7"a 选择单元格(TiO2-玻璃界面) c4mh EE- KG9t3<-` eEw.'B |(R5e 柱直径的选择 rNN
j0zw> J./d!an 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。 ocR dbmS MmoR~~* Y%`SHe7M 闪耀光栅构建 >t+
qe/ =\kMXB oOU1{[ 初始设计性能分析 %j,iAUE< +OaUP*\Dd hvV_xD8| 传输场可视化 4vZ4/#(x ;O#g"8
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~W#sTrK n> w`26MMp 超颖光栅的进一步优化 B;#J"6w :<S<f%
]/2T\w.< _=f=f cl 优化后设计的性能分析 |F$BvCg 8;gXg ':h
=*v8a Gpj* V|J 走进VirtualLab Fusion S]/b\B.h+ 7{kP}?
j6:7AH|!)2 hlJpElYf VirtualLab Fusion工作流程 \}*k)$r •分析超表面(metasurface)单元格 P7 y q^| −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 0JyVNuHn •构建超颖光栅 "E*e2W •分析光栅衍射效率 f'En#-?O −光栅级次分析仪[用例] \1%l^dE@ •光栅结构的参数优化 sp9W?IJ 6c *s4\\Wb= e)^j+ l VirtualLab Fusion技术 >7Jr^o#|_x c@(&[/q! rVSZ.+n
cDEJk?3+ 文件信息 G 7LIdn= vG.9H_&
u eb-2[= E)N<lh ;\;M =&{} 欢迎交流~ kyw/LE3$- )U
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