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摘要 }:0uo5B7 &g2 Eptx# `V)Z)uN{0 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。 Kvsh 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 s9dO,FMs0t J=.`wZQkS
dz~co Z9 iAT)VQ& 建模任务 2G$SpfeIu 7+x? "4 1n%?@+W 1B),A~Ip 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ;8!Z5H -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 e h,~^x5 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 0]D0{6x8 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) UhIDRR Fnk_\d6Ma 单元格分析(折射率一致) *'ZB*> hOhS) 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .0R v(Y GGhM;%H_99
Vh}SCUof' eZ"1gYqy 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) FU=w(< R; lL]y~u
T~h5B(J; GUsl PnG 单元格分析(折射率一致) Z|RY2P>E (KvROV); 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 [{C )LDN Ltjbxw"Qd
[r/k% < (E]!Z vE
ie-vqLc Be+0NXLVy 选择单元格(TiO2-玻璃界面) <0S=,! Lg"C ] +a^F\8H 7)h[Zy,A 柱直径的选择 +H$!a HHqwq.zIy 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。 !|c|o*t{ Ts~L:3oaQ l }XU59 闪耀光栅构建 ja=F 7Usb xq"Jy=4Q* !n^OM?.4 初始设计性能分析 'l,V*5L &~CY]PN. qC'{;ko 传输场可视化 a#T]*(Yq) \@&_>us
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W0rS[5
V]90 %4HRW;IU 超颖光栅的进一步优化 J*9$; HYmn:?H
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Bl c^C{f 优化后设计的性能分析 ?ve#} \ )?wJF<[_# N>>uCkC dK>7fy;mv 走进VirtualLab Fusion &>H!}"Yk ~)(\6^&=|
]vuwkn+) GKcv<G208 VirtualLab Fusion工作流程 h,"4SSL •分析超表面(metasurface)单元格 ,-z9 #t −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] q{+_
<2U| •构建超颖光栅 U!Ek' •分析光栅衍射效率 N!`e}Z6S −光栅级次分析仪[用例] d|4}obCt •光栅结构的参数优化 2h%z ("3/ ~Ch+5A; -kbg\,PW VirtualLab Fusion技术 r [K5w `mN4_\] eilYA_FL. In[Cr/&/Y 文件信息 (e"iO`H f|sFlUu&
DfKr[cqLM "le>_Ze_>| VU@9@%TN 欢迎交流~ o: ;"w"G *_ ?dVhxf ]KJj6xn
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