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摘要 9*+%Qt,{B vbeYe2;( 4$=Dq$4z 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 xsq+RBJi 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 vElVw.
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6Y|jK<n?H .I@jt?6X 建模任务 g$\Z-!( 75t\= 6# YJlpP0;++ ?=%Q$|]- 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Q-X<zn -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 4&Uq\,nx -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? z@nJ-*'U8 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) y~ JCSzpU ^&'&Y> 单元格分析(折射率一致) R(c:#KF#8 U`D.cEMfH 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 7[wHNJ7)r `3Gjj&c
Gu-*@C:^& LV'@JFT- 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) LCrE1Q%VP ydCVG,"
@Fp-6J AZ7 单元格分析(折射率一致) wL'tGAv q][{? 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =|lKB; g.v)qB
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$td=h)S^` *^XfEO 选择单元格(TiO2-玻璃界面) N`tBDl"ld F)we^'X 6B)3SC cSYW)c|t 柱直径的选择 E\V-<]o e Ir|% 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。 I*/?*p/I Th&*
d; S4j` =<T, 闪耀光栅构建 *t{$GBP WxE4r @(Mg>.P 初始设计性能分析 W?;kMGW- yub| oT7= 传输场可视化 $EjM)
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~429sT( 8Wn;U!qT 超颖光栅的进一步优化 Ca[H<nyj .z/M (
'-sAi j rX.e 优化后设计的性能分析 BlF]-dF\ [|gh q ~f&lQN'1 ecK{+Z'G 走进VirtualLab Fusion {EKzPr/ d\Xi1&&
fk%yi[ N;cEf7+f VirtualLab Fusion工作流程 ,wJ#0? •分析超表面(metasurface)单元格 ~7$E\w6 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] pyEi@L1p •构建超颖光栅 }cK<2J# •分析光栅衍射效率 <eU28M?\ −光栅级次分析仪[用例] :DP%>H| •光栅结构的参数优化 `=A*ei5 =%,;=4w 0GR\iw$[J VirtualLab Fusion技术 zGrUl|j `8Y& KVhu x!klnpGp __p\`3(,' 文件信息 ]C|Zs=5 P+iZ5S\kL=
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F+A"-k_\T# UGuEZ-r 欢迎交流~ fsU6o4 mzufl:-= n:zoN2lC
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