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摘要 h:US]ZC^Z <+mO$0h"r l1`c?Y 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 MO(5-R` 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 6i?kkULBS ] BP^.N=
W+-f ` 4F 6ju6w 建模任务 .[eSKtbc) s]V{}bY` l#J>It\ OM.(g%2 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 plz=G}Y -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 [3bwbfHhi -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? *SAcH_I2$> 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) m-pIFL<^N +$pO 单元格分析(折射率一致) #!F8n` C- JqH.QnKcv 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 )Sh;UW @?($j)9}
`(w kqa 0 ^-b} 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) f|HgLFx =,}!Ns{k
36D,el In "}azC|:5 单元格分析(折射率一致) EzY
scX.[ T J"{nB 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Lh5+fk~i~8 0$dY;,Q .
[$ Xu lf7H8k, -
gs2&0rnOy\ q=i,'.nS 选择单元格(TiO2-玻璃界面) jl?y} 70 DQ/b A5J#x6@ $F==n4) 柱直径的选择 sjgxx7 Yv|bUZ@ 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。 +\]S<T*; ;kcFQed\w @%okaj#IO 闪耀光栅构建 Xwn|. -ZMl[;OM ieK'<%dxF 初始设计性能分析 W71#NjM2Z Ql!6I ( )I1V2k$n 传输场可视化 N/SB}Fj Nl>b'G96
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