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摘要 ^@-qnU lH X B[C&3I 3FQXp 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。 `]$H\gNI[8 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 btDPP k' _h1:{hF
FNHJHuTe nK>D& S_! 建模任务 QG]*v=Z IuOQX} p8X$yv KKGwMJku} 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ]%<0V,G
q -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 dx)v`.%V -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? E[8i$ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) qYbPF|Y=Z J?[}h&otQ 单元格分析(折射率一致) c]3^2Ag, f'& 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 &aWY{ ?_ qy,X#y'FuE
Mw{skK>b *rmwTD" 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) W}.p, d BDc "0XH
1IeB_t i=s>a;*# 单元格分析(折射率一致) <^YZ#3~1T !k0t
(. 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 gt:Ot0\7 Xb5$ijH
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*+>R^\uT ]qNPOnlp 选择单元格(TiO2-玻璃界面) JrVBd hLr `^1&Qz> [0-zJy|, Dwi[aC+k 柱直径的选择 Tx0l^(n &xjeZh4- 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 G[[NDK dD}!E t.tdY 闪耀光栅构建 lL6qK&; G)wIxm$?0 i4*!t.eI 初始设计性能分析 >6cENe_@t y1zep\-D ?$\y0lHw/7 传输场可视化 WX9pJ9d DU:
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~*Ir\wE ^Wz3 q-^ 超颖光栅的进一步优化 )B'U_* ALY%
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/,Sd dj0`Q:VZ 优化后设计的性能分析 N~A#itmdx \ml6B6 )iG+pP@.@ G
]mX+? 走进VirtualLab Fusion 4ng*SE_ 07dUBoq
oNV(C'A (B zf~#]~ VirtualLab Fusion工作流程 pY9>z;qD •分析超表面(metasurface)单元格 n! (g<" −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ^2PQ75V@. •构建超颖光栅 Y;eJo •分析光栅衍射效率 NX*9nwp^ −光栅级次分析仪[用例] :4D#hOI •光栅结构的参数优化 !jDqRXi( ?ixzlDto\ UVD:: VirtualLab Fusion技术 C4P7, \..(!>,%F s=nE'/q1| q61
rNOw_ 文件信息 pPG@_9qf +C)auzY7N
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4'@a N>Pufr 欢迎交流~ #:68}f"$ Vy:ER 32IN;X|
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