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摘要 D4\I;M^ - \QtE}|4 @oEDtN 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。 U*@_T 3N 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 v<wT`hiKW [OcD#~drO
;vitg"Zh> X&IY(CX 建模任务 {>Px.%[< g6V*wjC H/$q]i*#K %?fzT+-=% 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 7h2bL6Y88 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 To`?<]8 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? %vXQ Sz 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) W}RR_Gu 5 %Gf?LyO 单元格分析(折射率一致) zMKL: Um" ~'3% Qr 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 `2PT 8UM r.^&%D
ZTZE_[ 0h#M)Ft 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ui1m+ \Hd B
[w f12P \4k*Zk 单元格分析(折射率一致) &UR/Txnu e=jO_[ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 BP$#a
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Ysu/7o4 选择单元格(TiO2-玻璃界面) @:B1 Fev3CV$ $P3nP=mf [2V/v 柱直径的选择 yxbTcZ U@nwSfp:G 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ?miM15XI OWsYE? N/BU%c
ph+ 闪耀光栅构建 *.g?y6d Z >=Y Sj?sw]3 初始设计性能分析 G>QTPXcD %SCu29km 1#"Q' ,7 传输场可视化 .Er/t"Qs; ?` i/
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超颖光栅的进一步优化 8[;oUVb5 A#&qoZ(C
C&kl*nO (14kR 优化后设计的性能分析 "b4iOp&:= 4tJ4X' U [dlH
t;S /}_c7+// 走进VirtualLab Fusion C}_:K)5q *J5RueUG
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VirtualLab Fusion工作流程 n5*7~K"C •分析超表面(metasurface)单元格 -oBas4J −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] +t4m\/y •构建超颖光栅 QYXx7h r=$ •分析光栅衍射效率 y4We}/-< −光栅级次分析仪[用例] 2 _n*u^X:_ •光栅结构的参数优化 L^1q/4${ Cnci%eo j%jd@z ]@ VirtualLab Fusion技术 i03}f%JnuO oh0|2IrM `yX+NRi(s E(kpK5h{ 文件信息 GY]6#>D#7 % 3-\3qx*
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S 8:?Q(M7 nvo1+W(% 欢迎交流~ #r)1<}_e# gzCMJ<3!D $1zeY6O
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