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摘要 fcC?1M[BP~ =`oQcIkz (6WSQqp 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。 *YI>Q@F9 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 3X,SCG yye(^ :<}.3 Q?& `PY>p!E 建模任务 L< gp "e NSPa3NE I'NE>!=Q
_%`<V!RT\ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 -5Km9X8 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 +-|D$@8S -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? oiS>:de%tc 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) !/},k"p6 ppBIl6 单元格分析(折射率一致) \"r*wae gmY*}d`
'f 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 zJp@\Yo+ eqL~h1^Co 77Fpb?0` \G}$+ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) l^F%fIRp) @"`{gdB$ \:*<En0 wM^_pah#Y5 单元格分析(折射率一致) &y}nd
7o ;bZIj`D( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 4l2xhx as{^~8B ||lI_B l[2 d{r nVTCbV _V9 O,"DDc 选择单元格(TiO2-玻璃界面) _`bH$ 6G<t1?_yD 4@wH4H8 +!I7(gL 柱直径的选择 g*NKY`, e*Gm()Vu, 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。 4)BPrWea1 +b7}R7:AFH 0RLyAC| 闪耀光栅构建 Dm=Em-ST6 C6XTId=y#_ &?@gUk74" 初始设计性能分析 q>~\w1%}a\ *|f&a $>3/6(bW 传输场可视化 +7jr ]kP9 )Tc eNH Q}J'S5% ]to"X7/ i4Y_5 超颖光栅的进一步优化 b"ypS7
_ <bwsK,C iI[Z|"a 21 H:X=v+W 优化后设计的性能分析 wo>srZs wp!<u
% ]U]22I'+$2 3gW4\2|T 走进VirtualLab Fusion ({ 7tp!@ FQR{w kF9T 9 C^@.GA VirtualLab Fusion工作流程 *-timVlaE •分析超表面(metasurface)单元格 c3gy{:lb −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Lc|5&<8ZG1 •构建超颖光栅 A2o;YyF •分析光栅衍射效率 t5z6{` −光栅级次分析仪[用例] J~5VL |ca •光栅结构的参数优化 g8yWFqE!T W^2Q"c#7F YC:>) VirtualLab Fusion技术 ,`/J1(\nd 2&E1) ^ &(fB+VNrOH zaX!f~;" 文件信息 G
1{F_ [_jTy;E //G5lW/* *M_.>".P U9;C#9E 欢迎交流~ _wWh7'u~G 4-`C !q #,O<E@E
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