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摘要 W n*>h'R anwMG0 YE<_a;yh1 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。 qTM,'7Rwn 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $N$
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fbF *C V <uGc=Du 建模任务 X"V,3gDG W5a)`%H g'G"`)~ 2 IipG?v0z~ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 @^47Qgj8U -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 GX4HW \>a -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? H8[L:VeNT 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ia.9 5H; _YVp$aKDR 单元格分析(折射率一致) ?)=A[
5mNd5IM 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 g70B22!y ve|:z
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moK7 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Fl,(KSTz PprCz"
ZJev_mj |G.|ocj; 单元格分析(折射率一致) \iFh-?( ~9.0:Fm< 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Y\!* c=@k %{$iN|%J%$
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T/NeoU3 p c#eV!fl>& 选择单元格(TiO2-玻璃界面) I$@0FSl <ptZY.8N (ly4[G1y #Z8=z*4 柱直径的选择 %u"3&kOV w}="}Cb 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 /Jz?~H{%n O)g\/uRy tuzw%=Ey 闪耀光栅构建 ,k}-I65M*t Ba$&4?8 tHezS~t_ 初始设计性能分析 RY=B>398: z:B4 P !:LAb( 传输场可视化 b,]QfC <=;#I_E#E
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nH>g- Y%AVC9( 超颖光栅的进一步优化 x9UF Opc, {,z6
8]U;2H/z :q_(=EA 优化后设计的性能分析 9VyY[& %3B0s?,I BeAkG_uG &rY73qfP' 走进VirtualLab Fusion SGi(Zkc dtHB@\1
~(W q 5<v i7hWBd4wK VirtualLab Fusion工作流程 r+6=b" •分析超表面(metasurface)单元格 @edx]H1~^ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] <Sm@ !yx •构建超颖光栅
DEj6 ky •分析光栅衍射效率 J&mZsa)4 −光栅级次分析仪[用例] DbRq,T •光栅结构的参数优化 < |