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摘要 pt%Y1<9Eh? <*z9:jzQ y6&o+;I$[ 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 {CQI*\O 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 },,K6*P *R8P brN
oiItQ4{< t8uaNvUM}e 建模任务 {;3a^K &"=<w +@MG$*}Oz K QCF " 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 &Y-jK < -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 "LM[WcDX -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? iz2;xa* 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 'h>CgR^NM1 Z@bKYfGM 单元格分析(折射率一致) e\! ic ese?;1r 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 }T"&4Rvs2R 4K$_d,4`U
k#x"'yZ
m">2XGCn 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) j5m]zh5\J= <1E5[9
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^`f qK4< EO"G(v 单元格分析(折射率一致) r[3 2'E m5lTf 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 4)d"}j PDpDkcy|QM
qTV.DCP A5,(P$@k
gCaxZ~o aA-s{af 选择单元格(TiO2-玻璃界面) hz rS_v /H*n(d #4F0o@Z dyt.(2 柱直径的选择 Xd'B0kQaT T26'b . 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=3[pe} 9C:V i ~/;shs<9EM 闪耀光栅构建 PF:'dv *P+8^t#Vp 1
Lz 初始设计性能分析 MG4(,"c! J+YoAf`hi 9.Yn]O 传输场可视化 C0;:")6~ G,XUMZ
1Wz5Iv#Ez
S=3 H.D!f .}3K9.hkr 超颖光栅的进一步优化 K&;/hdS=F %=5 m!"F
DhT8Kh{ hc]5f3Z 优化后设计的性能分析 Q=#Wk$1. ]9~6lx3/ aV G4Df x_#'6H\1ga 走进VirtualLab Fusion J pKCux zJG=9C?
CwsC)]{/o >RXDuCVi VirtualLab Fusion工作流程 8:jakOeT •分析超表面(metasurface)单元格 Zmy:Etqi −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ,pa=OF •构建超颖光栅 _OJ19 Ry •分析光栅衍射效率 .%_=(C<E −光栅级次分析仪[用例] Yn8aTg[J •光栅结构的参数优化 s^GE>rf c)zwyBz m=%yZ2F; VirtualLab Fusion技术 8C<%Y7)/ M$2lK^2L
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cJ Fy^MI*}BZ 文件信息 hvF>Tu]^r lVS.XQ2<
xU'% 6/G 6='x}Qb \H k4YW;6<C+ 欢迎交流~ vp`s< ;CA h2vD*W `D0Hu!;
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