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摘要 )m7 Y o 4dwG6- ;=[~2*8 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。 C_JDQByfL 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 0=^A{V!m yxt`
}.j09[< 4pfv?!Oj 建模任务 6-\ghPo /Ky xOb) |tkhsQ-; j>70AE3[8 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 =(x W7Pt~ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 mSu1/?PS -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? psHW(Z8G 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) J^R# OYsG# 单元格分析(折射率一致) ZV;lr Vv p+F{iMC 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 JWuF ?<+k 9(PQ7}
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V!Q1o!J 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) -`o22G3w i!!1^DMrw
eaI!}#>R+ 8=%%C: 单元格分析(折射率一致) zu~E} KF#,Q 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 X~ AE?? &u_s*
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T!T6M6? A\jX #gg 选择单元格(TiO2-玻璃界面) I<'wZJRRa fA]b'8 1qw*mV;W)_ S]7RGzFe 柱直径的选择 -2dk8]KB] CqRG !J 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。 L(yR"A{FsE (>E70|T 0pSqk/ 闪耀光栅构建 @GB~rfB[ =vv4;az
X #sOkD 初始设计性能分析 0koC;(<n .5',w"R #N=!O/Y 传输场可视化 EMDsi2 bk**% ]
q@i,$R
}K!)Z}8 f\ wP}c' 超颖光栅的进一步优化 7n-;++a5] nQ0g,'o
_oB!-# ccUq!1 优化后设计的性能分析 uIG,2u, Wgt[ACioN pV>M,f h|_E>6d) 走进VirtualLab Fusion /mb?C/ CI cMCGaaLU
GgoPwl#{ l@x/{0 VirtualLab Fusion工作流程 &uh|!lD •分析超表面(metasurface)单元格 88)F-St −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Q1fJ`A= •构建超颖光栅 *Txt`z[| •分析光栅衍射效率 !+;'kI2 −光栅级次分析仪[用例] nV|H5i;N7 •光栅结构的参数优化 bp06xHMu E1U~ew : GZx- VirtualLab Fusion技术 $nB4Ie!WcR H1]An'qz, <p<J;@ Pa.D+ 文件信息 8y-Sd\0g hJavi>374
ZSKSMI%D zCvt"!}RRa vI<n~FHt 欢迎交流~ [xF (t @p }1A Brbc ^:.=S`,^
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