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摘要 K|Xe)
><.*5q Okd. ~ 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。 U7e2NES 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 3qDbfO[ )c 79&S
m( %PZ*s V&/Cb&~Uw 建模任务 .$Yp~ I47sq z7 tO D}& [@3.dd 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Uc
; S@ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 OHnsfXO_V -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ,g3n/'rP% 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) l1 _"9a%H MX+gc$Y
O 单元格分析(折射率一致) Po.by~| \C2HeA\#SW 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 !t{ u6:$AA
NF-@Q@ ,% .)mf 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) T{N8 K K F7]8*[u
jR+kx:+ EY
c)v6[ 单元格分析(折射率一致) 7<K=G2_: H
=&K_ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 LY#V)f xJFcW+
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`hZ )YZx]6\l) 选择单元格(TiO2-玻璃界面) #/_ VY. ~LP5hL ^i8(/iwdJE tbfwgK 柱直径的选择 S0LaQ<9. N0ef5J
JM` 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ~~m(CJ4S |1e//* ~\<L74BB 闪耀光栅构建 */|<5X;xIA m,}GP^<1i >McEuoZx9 初始设计性能分析 lg{/5gQG zH#urF6< 3BF3$_u)o 传输场可视化 `joyHKZI. %&s4YD/{
&^Gp
dOKe}?}== qG]0z_dPE~ 超颖光栅的进一步优化 ,# %I$ 6*
0vUy*"
=Tfm~+7nE aB`jFp- 优化后设计的性能分析 !\^W *nQ>l hZ"Sqm] m3& |