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摘要 )O5@R ] >1`Fa6_ :,fT^izew 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。 "?<(-,T 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 :W6'G@ p 1rs. :aBm,q9i:} WP?]"H 建模任务 -<9Qez)y +~
Hb}0ry _>BYUPY ?|WoNA~j}` 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 #%F-Xsk -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 J5n6K$.d -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Hpa6;eT 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) <$K=3&:s8q )B+R|PZ, 单元格分析(折射率一致) `JY+3d,Ui \o=9WKc 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 T+aNX/c|> ` &bF@$(( d3
i(UN] yf!7
Q>_G^ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) > ;#Y0 ,i|K} Y& _|W&tB* t- TUP>_ 单元格分析(折射率一致) K C"&3 K F_Uu 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 &@'%0s9g qA\&%n^j] ,X1M!' |&xaV-b9W 1L+hI=\O H }]Zp 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Z,SV9
~M !.^x^OK%y j`q>YPp 2wnk~URj 柱直径的选择 #d3_7rI0V QH4m7M@ni 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 *0Z6H-Do, SXYwhID= 1LSJy*yY 闪耀光栅构建 jnbR}a=fJ
B9y5NX XR9kxTuk 初始设计性能分析 `?.6}*4@_A X Db% - -,YI>! 传输场可视化 P^=B6>e lP)n$?u 74:( -vS uL-kihV:- rir,|y, 超颖光栅的进一步优化 v;5-1 p7Zeudmj Ws1|idAT @BjB
Mi, 优化后设计的性能分析 _<jU! R T^v o9~N* BTj1C ~PQR_?1 走进VirtualLab Fusion }Hg\
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U"Ib 3BGcDyYE VirtualLab Fusion工作流程 K3h];F!^ •分析超表面(metasurface)单元格 M E]7e^ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] M,p0wsj; •构建超颖光栅 jg'"?KSU~ •分析光栅衍射效率 Qi dI −光栅级次分析仪[用例] 17c`c.yP •光栅结构的参数优化 E&z^E2 zVtTv-DU A{B$$7% VirtualLab Fusion技术 W^Fkjqpv J Q*~le* Ksh[I,+N\ "k 文件信息 0Bp0ScE|FA *c/| / uEr.LCAS
|0uqW1 4IB`7QJq 欢迎交流~ muF&t'k
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