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摘要 8?4j- pq6}q($Rk &inu mc 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。 Z;bzp3v 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 AHP_B&s,Qe maLKUSgo
\iAkF`OC ,V3P.ni] 建模任务 ^0R.U+?+ =yiRB? |b{XnD_g TdI5{?sW 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 C`3}7qi|C -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 1@C0c% -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? g]R }w@nJ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) >[=q9k G}CzeLw 单元格分析(折射率一致) sTO* 4;_{* U- 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 716JnG> D[m;rcl
\X5{>nNh >v @R]9 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) [y|"iSD -:`$8/A|
ywpk\ KFdTw{GlJ7 单元格分析(折射率一致) C)`k{(-{ c4oQ4 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 gmy$_4+6o *,~d!Fc
(,`ypD +3q S,Boutd
7jT]J N;7Xt9l 选择单元格(TiO2-玻璃界面) zlZ$t{[, Rz1&(_Ps d0~F|j\# n5A0E 2! 柱直径的选择 V*rAZ0
,F(nkbt 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 /=A?O\B7 Qx|m{1~- eD/O)X 闪耀光栅构建 T>s~bIzL*e Io *`hA] BB5(=n+ 初始设计性能分析 L6Ykv/V 7OX5"u!2 K O "U5v 传输场可视化 _eM\ /(v[ Enn7p9&
e5_a.c
cS/\&%7u DVt;I$ 超颖光栅的进一步优化 6U6,Wu $^?"/;8P5
Aa-L<wZVPt ^%V'l-}/ 优化后设计的性能分析 ik)T>rYg0 N|5J-fR& PjNOeI@G B)g7MG 走进VirtualLab Fusion ED&>~~k) *n dXZ64
HtB>#`' Hj't.lg+j VirtualLab Fusion工作流程 p9Zi}!
•分析超表面(metasurface)单元格 )WavG1 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ;rYL\`6L •构建超颖光栅 `"zXf -qeE •分析光栅衍射效率 +<7~yZ[Z8 −光栅级次分析仪[用例] yEIM58l •光栅结构的参数优化 T Z{';oU e/JbRbZX B-PN +P2 VirtualLab Fusion技术 G vMhgG=D r18euB% V/"UDof 68JYA? 文件信息 rpH ,c[D 2 %UzCK
"vI:B} O_}R~p |`[0U 欢迎交流~ .1<QB{4~v >Lj0B%^EvM ")m0{
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