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摘要 <]Btx;} gkhmQd Xx,Rah)X3 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。 `}.jH1Fx/m 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 #kQ1,P6,( SiLWy=qbR
Fe1^9ja .C|dGE?, 建模任务 TdeHs{| WU\Bs2 l3N '@GO lK Ry4~O 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 -[}Ah NYK -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 HC!5AJ&+}v -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? @Ta0v:Y 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) o)WzZ,\F^J s{uSU1lQn 单元格分析(折射率一致) 0u}+n+\g Y>2oU`ly, 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 fA)4'7UT TUN6`/"
D4jZh+_|S Esdv+f}4; 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) wd*V,ZN7 nTv^][
yk0^m/=C( K!a7Hg 单元格分析(折射率一致) `3^%ft~l q|_Cj]{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 #X"fm1 Z x&= K"
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AZI 选择单元格(TiO2-玻璃界面) uoq|l goZw![4l 'tDVSj 8Xa{.y" 柱直径的选择 F%I*m^7d uCjbb 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。 | MXRNA~ ~pw%p77)
~p { fl? 闪耀光栅构建 !JQ'~#jKN GrA}T` ] }F-,PSH
Ml 初始设计性能分析 OouR4 mW)C=X% PEMuIYm$ 传输场可视化 u vyvy &4m;9<8\
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DfZ)gqp/Av k&= iye( 超颖光栅的进一步优化 ;HmQRiCg ^o(C\\>{&
FTh/1"a OSkBBo]~z 优化后设计的性能分析 K 5AArI uDMyO<\ r5Xi2! tC&jzN" 走进VirtualLab Fusion \GCT3$ G3D!ifho.#
9R N ge;* J5zu}U? VirtualLab Fusion工作流程 cJ#%OU3p •分析超表面(metasurface)单元格 yb-/_{Y −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] D n}TO*
•构建超颖光栅 }/VSIS@Z •分析光栅衍射效率 -O6\!Wo=- −光栅级次分析仪[用例] R]y9>5 'U •光栅结构的参数优化 E#`JH Ip*[H#h <xAlp;8m5 VirtualLab Fusion技术 rm!.J0
X Y#fiJ A[ N>T\ z1LY|8$G 文件信息 ]*\<k sX#7;,Ft7
qD>D "yPKdwP 1#jvr_ ga 欢迎交流~ TmdRB8N M5l*D'GE] vA#?\j2
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