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摘要 #,O<E@E A2z%zMlZc R/
7G 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。 ,Cg uY/y 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 =5E G}@ cLH|;
4A%O`&eZ J{=by]-rD, 建模任务 <CL0@?*i9 ]Au78Yom o/9(+AA> \oPW 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 VdR5ZP -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 S @\Pki+n[ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? rMqWXGl`( 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) {A4"KX(U raGov` 单元格分析(折射率一致) 9rX[z : c"%XE#D 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 w%cd$"EH x~xaE*r
>?yaG= 2RKI M(~ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) +nRO< HoGrvt<:.P
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z ,,oiL 单元格分析(折射率一致) m~\BkE/[l 3|%Q{U 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 E9{Gaa/{ MP?9k )f
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Yt2_*K@rC HE+y1f] 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ghJ81 IuTZ2~ pL>Q'{7s3 m2%uGqz 柱直径的选择 .@.,D% 7< <FmrYwt 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。 [V()7 .hlr)gF&) t#oY|G3O} 闪耀光栅构建 TPp%II'* UDV,c o {) 4D1 初始设计性能分析 oddS~lW I(/W+o 3> -/sii 传输场可视化 pox\Gu~.0 o`\l&jUNe
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m JAen=%2b 超颖光栅的进一步优化 Yul-.X ^~|P[}
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2) iSo+6gu 优化后设计的性能分析 Skl1%` /s
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SV*6 +bI &0` 走进VirtualLab Fusion ,ju 1:` 7*d}6\
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md_aD cysYjuI i VirtualLab Fusion工作流程 ^%|{>Mz;c •分析超表面(metasurface)单元格 8(q4D K\5u −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ^o,Hu# •构建超颖光栅 )!hDF9O •分析光栅衍射效率 SQWwxFJ −光栅级次分析仪[用例] dgE|*1/0 •光栅结构的参数优化 )-#% 2X;,s`) $jo}?Y+ VirtualLab Fusion技术 KWCA9.w4q AnG/A!G %#2[3N{ -#j-Zo+< 文件信息 KnbT2 e(x1w&8dB
1wuLw Ad 'y}l9alF Qr1%"^4 欢迎交流~ jY$Bns&.w K=M5d^K<E jL^zS XQB
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