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摘要 T[j,UkgGo ?bu>r=oIO] [0e_* 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。 ?z
u8)U 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Z%\,w(o[h A5w6]: f2
LreP4dRe v.5+7,4 建模任务 `9.r`&T6K PFK
'$ ;bhT@aB1 W@!S%Y9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 GuL<Z1<c -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 #3d(M -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 6LZ;T.0o 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) `@s^(hc7i f y8Uk; 单元格分析(折射率一致) L j$;:/G `y* }lg T 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 _wL BA^d^ &jr3B;g!C
Z EO WO ^sg,\zD 'X 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 3oG,E;( =mmWl9'mJ
nt.y
!k /H+a0`/ 单元格分析(折射率一致) PnG-h~Y3N 61
~upQaR 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 n{SJ_S#a.a 76` .Y
dAe')N:KPI ~< x:q6
3{(/x1a,4 /5AJ.r 选择单元格(TiO2-玻璃界面) FU<Jp3<% S`?!G&[!> Vs{|xG7WD :P=(k2 柱直径的选择 -s'-eQF J d*Fj3Wkx 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。 pcI uN e<q?e}>? RY*U"G0#w 闪耀光栅构建 7})[lL`\s eQvg7aO; 5 + MS^H 初始设计性能分析 dcWD(- _oDz- ;P&OX5~V 传输场可视化 Y:)e(c"A *G9V'9
XHGFf_kW_N
5.J.RE"M vEz"xz1j!] 超颖光栅的进一步优化 2T[9f;jM' R,=fv
yJe>JK~) 26x[X.C: 优化后设计的性能分析 QnX(V[ T37XBg H Yk Qd
s=/v';5J2! 走进VirtualLab Fusion j^2j&Ta 2gVm9gAHUd
H~z`]5CN I[X772K VirtualLab Fusion工作流程 d9|<@A •分析超表面(metasurface)单元格 8Kk(8a&v −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] y Fq&8 x<X •构建超颖光栅 LvYB7<zk> •分析光栅衍射效率 c_!cv":s −光栅级次分析仪[用例] ^@NU}S):yN •光栅结构的参数优化 5rZ r^ ZEImjc 07=mj%yV VirtualLab Fusion技术 /fV;^=:8c $\y'IQ% I?G: p+ OJy#w{4 文件信息 cq4Ipe g_COp"!~9
*%@h(js As<bL:>dE &W6^sj*k5U 欢迎交流~ "kgdbAZ 3I-MdApT Alw3\_X
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