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摘要 m"MTw@}SJ; 7x
*] IuJj;L1 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。 _x<CTFTL 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 nl9G1Sm(E (A.%q1h
}"?v=9.G CO25 建模任务 8$SA"c) *,w9#?2x /IDfGAE J%ym1A9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 k _)H$* -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 #q`-"2"| -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? lNtZd?=> 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) &5fM8Opkd <a@'Pcsk 单元格分析(折射率一致) +" 4E:9P? V,=V 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 AplXl= T\g%.
Xne{:!btw XP
Nk#" 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ^MPl
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_h#SP+> Xj :?V; 单元格分析(折射率一致) (/J$2V5- 8$ dJh]\Y 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 2"
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# [c`]v 9OYsI 选择单元格(TiO2-玻璃界面) T7eo_Mn ]HoQ6R\E b `$|!h-" MH{$"^K 柱直径的选择 SOo/~giz| /`yb75 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。 31b9pi}nf bg$df 0 RFyeA.
N 闪耀光栅构建 uQ4WM CrHH Ob y"=j[. 初始设计性能分析 R3;GMe@D# 7o?6Pv%HJC d,j"8\@ 传输场可视化 Z IfhC' "7_6iB&@<
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e-Z+)4fH #&vP(4p 超颖光栅的进一步优化 kb>:M. !$ikH,Bh
:5?g<@ f`@$saFD 优化后设计的性能分析 r5::c= Cl gf6<`+/ V6'"J ;c"T#CH. 走进VirtualLab Fusion 7B
GMG| +,=DUsI}
aaf\% ~ <TmMUA)`} VirtualLab Fusion工作流程 ws:@Pe4AF •分析超表面(metasurface)单元格 *7<5 G{ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] b!VaEK •构建超颖光栅 Y*iYr2?; •分析光栅衍射效率 qYj
EQz −光栅级次分析仪[用例] )24r^21.q •光栅结构的参数优化 1MI/:vy- H3T4v1o6 ^]}UyrOn VirtualLab Fusion技术 "#x<>a)O\ ;RNU`Ip p(/PG+ X
$LX;Lv 文件信息 8:c[_3w ~0 <?^
iTi]D2jC @O b$w1c r(./ 00a 欢迎交流~ e_6VPVa \vbU| a l@vau pg
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