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摘要 scR+F'M ??XtN.]7 8'Q1'yc 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。 )LE#SGJP 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 T1fX[R ^\ RX\@fmK&
;%xG bg!lg /n#t.XJY* 建模任务 kF7`R4Sz
`;#I_R_K LZrkFkiC pt8#cU\ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 f`_6X~
p -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 q<?r5H5 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? B~/ejC! 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) KPs
@v@5M aKkY) 单元格分析(折射率一致) \|Ya*8V Fj0h-7L 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Xc7Qu?} \}NZ]l
C'CdVDmX -vBk,;^> 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ru1FJ{n 9/LJtM
=/F\_/Xw >`+-Yi$(\ 单元格分析(折射率一致) X.<2]V7! 8rgNG7d 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 t^@4n&Dg )z2hyGX
Se&%Dr3Nv [:C!g#o
kR|(hA,$N 8sxH)"S 选择单元格(TiO2-玻璃界面) vCtag]H2@ Y([vma>U] h5R5FzY0& NuKx{y}P 柱直径的选择 B=J/HiwV) OgBZoTT 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。 |&a[@(N:zf k84JDPu# ZVmgQ7m 闪耀光栅构建 }9ZcO\M LuIs4&[EW IOi 6'
1l 初始设计性能分析 >QM$
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#y%?A; 传输场可视化 dsJHhsu6 )0NE_AZ?
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S[W|=(f9 d6hso 超颖光栅的进一步优化 u6(>?r- L(!mm
e'Th[ wJ )q+9_KUq 优化后设计的性能分析 NP*M#3$[ |J#mgA}( t'0dyQ%u tkGJ!aUt 走进VirtualLab Fusion y}bE'Od W8
m*co
.5x+FHu7 .\>I- VirtualLab Fusion工作流程 zWh[U'6 •分析超表面(metasurface)单元格 *@,>R6)jI −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] hup<U+p •构建超颖光栅 9
6'{ES9D •分析光栅衍射效率 Y SE6PG −光栅级次分析仪[用例] Zu/}TS9bi •光栅结构的参数优化 e.|_=Gd2/ N yK7TKui z2QZ;ZjvRS VirtualLab Fusion技术 V5{^R+_)Ya ;9R;D,Gk! g.d%z -a[]#v9 文件信息 I JAWG /WJ*ro]Hd$
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3#% 3:h9cO/9 欢迎交流~ a!>yX
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