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摘要 ;"nO'wN:h zTcz+3x &"%Ws{Qn] 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。 #<)[{+f[t 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ,}IcQu'O B`-uZ9k
z)C}}NH*!@ ooJxE\L 建模任务 eV*QUjS~ ]!AS%D` .5Y{Yme 06&;GW!- 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 J`5+Zngr -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Jai]z -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? dnLjcHFj& 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) oUnb-,8n @ !")shc 单元格分析(折射率一致) ysOf=~1 ^rJTlh
9 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 n'mrLZw Ij(<(y{?Q1
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4E 9 wR D=a 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) r7W.}n* h/tCve3Z
F\N0<o #-YbZ 单元格分析(折射率一致) legWY)4D; bQ>wyA+G&E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 "^z%|uXkf 68?&`/t
[l^XqD D4 ~:JAWs$\V
!LH;K *N$XQ{o 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 4C?{p%3c R8[VD iM6E nX:E(9q7c $Zyuhji^ 柱直径的选择 P WS8Dpb A~Sc ] M 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 9c]$d Q(<A Yu o+hp#e 闪耀光栅构建 KOe]JDU G)~>d/ R^`}DlHX 初始设计性能分析 )>h3IR &PPnI(s^K 5P<"I[" 传输场可视化 =T3{!\tH s;P _LaIp)
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?M4ig_ {P?Ge 超颖光栅的进一步优化 @XG1d)sE
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1.p?1"4\u MX~h>v3_R4 优化后设计的性能分析 H$ nzyooh pRjEuOc ]uhG&:
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NX$=il 走进VirtualLab Fusion G0:<#?<5 G$YF0Nc
!N+{X\+ I;jH'._k# VirtualLab Fusion工作流程 8Q/cJ+& •分析超表面(metasurface)单元格 /|U;_F Pmc −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] )Mq4p'*A[ •构建超颖光栅 "n3n-Y#' •分析光栅衍射效率 "8a
V~]~Dj −光栅级次分析仪[用例] T#rUbi>"" •光栅结构的参数优化 R|Bi%q|4P ){/n7*#Th% ]gHrqi% VirtualLab Fusion技术 '`}D+IQ(j wIRU!lIF9 *RJD^hu B[sI7D>Y 文件信息 @&HLm^j2O *9KT@"v
SgQmR#5 |LIcq0Z .vmCKZ 欢迎交流~ Ld:-S,2 'O ~_g5kC `Q+O#l?
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