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摘要
/MGapmqV9 RdYmh>c \Ii{sn9 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。 eV[{c %wN: 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 }a7d(7 `tk oS
wJy]Vyd b/M/)o!C 建模任务 x]{P.7IO' wa"0`a:`; .a.HaBBV ;W,* B.~ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 u>*a@3$f -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 IT| h;NUG -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 2d D"^z{ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) jeu'K vhe )9YDNVo*- 单元格分析(折射率一致) g:o/^_ l<v{8:,e # 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 OS(`H5D y, l[v39
AxH;psj UP-eKK'z 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) a*P v^Np-v /5NWV#-
7=P)` @ .]v>LsbhF 单元格分析(折射率一致) b)diYsTH &FXf]9
_X 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 T3wTMbZ!VK oGcgd$%ZB
~7:q+\ + -<8^y
!db=Iz5) D!`[fjs6A 选择单元格(TiO2-玻璃界面) y\FQt];z) Z",0 $Gxu REh"/d *~PB 柱直径的选择 /TMVPnvz. xA3_W 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。 +~5Lo'^ ]Jswxw $DDO9 闪耀光栅构建 Ua}R3^_)a ;]LQ}^MP( $_<[kci% 初始设计性能分析 fbApE :` SIuu~@ !X}+JeU' 传输场可视化 59.$;Ip;g zJX Z0yRT
+L 09^I
02]HwsvZ 5RT#H0/+ 超颖光栅的进一步优化 Xe4 !XTzsN
Id?-Og2iV Y1Ql_ 优化后设计的性能分析 ug%7}& [vr"FLM|9 C^$E#|E9 N Ku'a,\7z 走进VirtualLab Fusion (6fD5XtS K"l~bFCZ8
L 0Ckw},, R&!;(k0 VirtualLab Fusion工作流程 M&iXdw& •分析超表面(metasurface)单元格 v}!lx)# −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] =sWK;` •构建超颖光栅 Ea4zC|; •分析光栅衍射效率 HL{aqT2 −光栅级次分析仪[用例] $}4ao2 •光栅结构的参数优化 }X9&!A8z /R|?v{S1 2 4od74\ VirtualLab Fusion技术 3ko
h!q+ +wj}x?ZeV 'z91aNG] O}C*weU 文件信息 ;-JF1p 7; U9BhtmY
I!!cA?W -medD G /\,3AInLb 欢迎交流~ :H>I`)bw <mJ8~ *lDVV,T'}w
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