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摘要 m^;f(IK5 /jJw0 5;L z*%q@]ym 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。 s|r3Gv|G 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 PALc;"]O GC}==^1
3L}A3de' &6nWzF 建模任务 T1=fNF s?L ,r\o}E2 Wg]Qlw`\| 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ;>7De8v@@ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 WNrk}LFof -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? *VT/ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) /f;~X"! h2fNuu" 单元格分析(折射率一致) <h *4Q Qq|57X)P* 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 O3kA;[f; nb%6X82Q
j|#Bo:2km r mg}N 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) %n9aaoD +ksVtG,
&^Q/,H~S $1`2kM5 单元格分析(折射率一致) z-)O9PV SO0PF|{\r 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 g]0_5?i o&$A]ph8X
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:"/d|i`T }&D32\ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) #AQV(;r7@ (<C3Vts)) j&qub_j"xX ZPYS$Ydy 柱直径的选择 (SAs- =D"#U#>;7& 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。 i=2N;sAl
[/8%3 CzrC%x y 闪耀光栅构建 Mb*?5R6; 'TB2:W3 }@d @3 初始设计性能分析 lrIe"H@ --BW9]FW h<<v^+m 传输场可视化 ^^ixa1H< 8YSAf+{FtK
IJcsmNWm
uoh7Sz5!^ 4BpZJ~(p 超颖光栅的进一步优化 - 1gVeT& uQKT
AH~E )S S3Jo>jXS " 优化后设计的性能分析 b@hqz!)l` SXP]%{@R/ +ami?#Sz*; $/Uq0U 走进VirtualLab Fusion S{T >}'y \Yr Ue1
$6R-5oQ 8zW2zkv2|# VirtualLab Fusion工作流程 o-B$J? •分析超表面(metasurface)单元格 dioGAai' −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] [v!f<zSQK •构建超颖光栅 G$('-3@i`w •分析光栅衍射效率 kb!%-k −光栅级次分析仪[用例] 0?|<I{z2 •光栅结构的参数优化 `C'H.g\>2Q iuul7VR-% F#5~M<`.o VirtualLab Fusion技术 IO<6 h^P#{W!e\ tw)mepwB }3WxZv]I} 文件信息 2=!RQv~% Xne1gms
@d1Q"9}B KLk~Y0$:v +D*Z_Yh6 欢迎交流~ 4Ftu <<O$ G7c xxQ;xI0+]
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