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摘要 +L|?~p`V gJXq^~-hd g^2OkV( 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。 }6}l7x 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 3!Ij;$ BB$>h} OU(8V^. @* jz
o 建模任务 i2U{GV<K-r v
~?qz5:K~ ]^n7
C12Fl 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 |&nS|2.' -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 &yTqZ*Yuk -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? }J`w4P 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 2K6qY)/_ qQ/^@3tXL 单元格分析(折射率一致) n;Q7X>-f8` #u(^0'
P 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 R)(T^V`{ <QAFL uey V`d,qn)i Rz:]\jcIT/ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) D~fl JR (sTpmQx,b UiP"Ixg6 Apag{Z]^B 单元格分析(折射率一致) LTCb@L{^i bMu+TgAT, 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Y%aCMP9j~9 =sU<S,a* #ut e/&{v8Hmb e8!5I,I qu@~g cE 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 0c]/bs{} l
-m fFN (k)v!O- Z'W=\rl 柱直径的选择 8.=BaNU |?xN\O^#} 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。 zOIDU $am$EU?s -%CP@dAk 闪耀光栅构建 EhvX)s mzKiO_g} {.|CdqwY 初始设计性能分析 ~.nmI&3 aEWWP]
@4#c&h3 传输场可视化 fc3{sZE2M |O+H[;TB6 'n]w"]| >J?fl8 @)M9IOR 超颖光栅的进一步优化 [Ek7b* qkY:3Ozw 70nqD>M4 5yo%$i8I 优化后设计的性能分析 5` ~JPt q`a'gJx#y H;LViP2K* ?4&e;83_#y 走进VirtualLab Fusion E_wCN&`[ xml7Uarc %E>Aw>]v ]^7@}Ce_ VirtualLab Fusion工作流程 9>/4W. •分析超表面(metasurface)单元格 `25yE/ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] q!7ANib6O •构建超颖光栅 Y=I'czg •分析光栅衍射效率 OLGE !&!> −光栅级次分析仪[用例] i$#;Kpb`^ •光栅结构的参数优化 Uz8ff 783,s_ TDjm2R~9FS VirtualLab Fusion技术 ]p GL`ge5 p%Vt#?q tw/dD + iHf $ 文件信息 k%#EEMh O
_ gGf ZvX*t)VjTz R+z2}}Z!` 5Ln,{vsv 欢迎交流~ 'GWN~5 [l??A3G lb3bm)@:
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