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摘要 _Tf0L<A'R wE_#b\$=b `_M&zN 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。 N'8}5Kx5 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 \ X;)Kt" CePI{`&,
0f,Ii_k bT 3L;&MG= 建模任务 OI)/J;[-e HE3x0H}o> %X(|Z4dL 0j[%L!hny 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 @34CaZ$k -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 \eS-wO7% -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? !:|D[1m 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) mQ:5(]v y?V#LW[^E 单元格分析(折射率一致) m# I A<cnIUW 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 y!kM#DC^ L(3}
H,t
=bb )B( Qs\!Kk@ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) {IQCA-AI 2@pEuB3$?!
M"z3F!-j ]q@W(\I 单元格分析(折射率一致) !*=+E%7 s#V:!
7 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 YnX6U1/^ c +]5[6
EP]O J$6I (1;%V>,L
,F0bkNBG {@3p^b*E)1 选择单元格(TiO2-玻璃界面) LF_am*F <@H=XEn \ dZD2e4 2]-xmS>|b 柱直径的选择 _iW-i GZNfx8zsY+ 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ^+Stvj:N Ck^jgB.7 5\P3JoH:Yg 闪耀光栅构建 c!>",rce 6R%NjEW: %z AN@ 初始设计性能分析 Ed&M ^[-3qi J l9w/T 传输场可视化 ? Glkhf7( &oqzQ+H
1M/_:UH`
bY7~b/ >PK\bLEo 超颖光栅的进一步优化 he1W22 gAViwy9{
ttC+`0+H BX6]d:S 优化后设计的性能分析 ;l2pdP4jf eXZH#K7S# B3iU# L#NW<T 走进VirtualLab Fusion Dh{sVRA #u6ZCv7u
.#$D\cwV 'CO3b, VirtualLab Fusion工作流程 NHq*&xy •分析超表面(metasurface)单元格 (.54`[2+L −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] h"5!puN+ •构建超颖光栅 {`CmE/`{ •分析光栅衍射效率 \3v}:E+3 −光栅级次分析仪[用例] S)[$F} •光栅结构的参数优化 k->cqtG N8w@8|KM -
d(RK_ VirtualLab Fusion技术 dTW3mF4= CNF3".a gw);b)&mx b(.,Ex] 文件信息 ~g[<A?0=y Y>: e4Q
p[lciWEW `jyBF rq>OmMQ67 欢迎交流~ *ioVLt,:R Jv9yy~ WGrG#Kw[
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