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摘要 N/^r9Nu X $cW!a C2!POf;GdN 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 N?R1;|Z] 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 (R Ttz P\w.:.2
nCYicB %tmK6cY4Y 建模任务 l|\Q~ D!o q.rn ZU > \KBXS} fMhMB |W. 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 VNA VdP -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 nh,N(t9 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? :)%Vahu 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ']4sx_)S gK`6NUj 单元格分析(折射率一致) r;}kw(ukC ~Kt.%K5lgt 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ;|}6\=( x|E$
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z\Qg 3BS ?][Mv`ST 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Rs5G5W@"A !QP~#a%
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& 单元格分析(折射率一致) [T !#s 2&06Db ( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 wcB-)Ra Hz*!c#
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) >/}v8k 1v jjEkz 5 \jZvP`.2 zj"J~s;? 柱直径的选择 j9%=8Dn.< V$<og 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 d];E99} :+m|KC(Z 3`Y 闪耀光栅构建 d%5QEVV uRwIxT2 !x|OgvJ 初始设计性能分析 ;R 'OdQ$o d;V Yb6(KT 传输场可视化 pH'#v]" `R=8=6Z+$q
q_']i6
5;C+K~Y = w_y<V4 超颖光栅的进一步优化 |oC&;A DRj\i6-v
C] \r~f rh?!f(_@ 优化后设计的性能分析 &*/8Ojv)9 dX,2cK[aG *ZF7m_8u{ L]9uY 走进VirtualLab Fusion T&X*[kP ?L+@?fVN
91}QuYv/_
lrU}_` VirtualLab Fusion工作流程 (]vHW+' •分析超表面(metasurface)单元格 Z?O aY4 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 3RZP 12x •构建超颖光栅 Ojr{z •分析光栅衍射效率 FsTE.PT −光栅级次分析仪[用例] TOeJnk •光栅结构的参数优化 JrQ*.lJj CKmoC0. 8L9xP'[^ VirtualLab Fusion技术 DNq=|?qn] /{\tkvv-Z srw5&s(3X P`cEu6: 文件信息 t8E'd:pE `.>2h}op
e(O"V3wq*6 v|<Dc8i+ 0bzD-K4WVd 欢迎交流~ +^1HtI|y LoPWho[8 ''s]6Jjw
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