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摘要 M;{btu^a -$[o:dLO !A\Qwg> 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 sr&hQ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 }op0`-Xb #Wz7ju;
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)D( 建模任务 .qcIl)3 VqeK~,} vncak cBO.96ZHE 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ]R$
u3F -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 {F/0pvP9 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Y|NANjEAfm 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) oA;sP' NRM=0-16u$ 单元格分析(折射率一致) 8pQx6QE /7nircXj@ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 2k}" 52 |Mj2lZS
NT^m.o~4 7ktSj}7W] 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 6,707h _dgS @n;6
INd:_cT4l Eu4-=2!4 单元格分析(折射率一致) Lad8C &.zG?e. 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 fq@r6\TI ,co~@a@9
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zT\nj&7 }, < dGmkx 选择单元格(TiO2-玻璃界面) X#bK.WN$ 8gQg#^,(t 7wivu*0 ^ucmScl 柱直径的选择 56;^
NE4 Z#O )0ou 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。 H+ P&}
3 PJ-EQ6W m44"qp 闪耀光栅构建 &%@b;)]J M@k8;_5 B1x# 7>K 初始设计性能分析 r9nyEzk Q"6:W2#v Z%Kkh2-uh 传输场可视化 BwLggo 1Mf tq4nq
Oy,7>vWQI
g[D(]t\#x eSqKXmH[m 超颖光栅的进一步优化 ?5N7,|K) N)kZ2|oD
TpB4VNi/< qhdY<[6 优化后设计的性能分析 f: j9ze !mjrI "_ ^\ N@qL eWN[EJI< 走进VirtualLab Fusion ;p/%)WW AYVkJq ?
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