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与传统光栅相比,尤其是在非傍轴情况下,超光栅具有优势。在此示例中,我们设计了一个将入射光束分成3x3光束的二维(2D)超光栅。超光栅由圆形纳米柱构成,并且在VirtualLab Fusion中,我们使用FMM / RCWA评估超光栅的衍射效率。 并且,我们展示了如何使用参数优化工具来提高衍射效率的均匀性。 #-+!t<\ R]0awV1b ;%"UZ~]f kz@@/DD/9 设计任务 ZYos.ay U:M?Ji5CY I?.$ W8'cAY 仅位相透射设计(IFTA) weEmUw Z x24 i<YatW~Pu k^}8=,j} 仅位相透射设计(IFTA) pE[ul c8v+eyn y<.0+YL-e+ zZ3,e L 超表面晶胞分析 Rf+ogLa= /8VM.fr$ Qv,8tdx BQ2EDy=}6 构建超光栅 Y 4sf 2w h3$.`
>l t|jX%s= 6kK\nZ$o$ 初始超表面设计的评估 z_~5c .cdm@_Ls RMMx6L|-: 4&~ft 参数优化 7hqa| gk >-h,>" $?YRy_SI w4H3($
K 优化超光栅设计的评估 ^a4 y+! WBFG_]) rR@ t5 *A':^vgk 走进VirtualLab >:!TfuU^R W'hE, GJ edW br*L|s\P\9 VirtualLab Fusion的工作流程 v|C)Q %v 分析超表面晶胞 TMj(y{2 - 纳米柱超表面组件的严格分析 [用例]
#"&h'V 构造超光栅 uvz}qH@j/Q 分析光栅衍射效率 ;Y5"[C9| - 光栅级次分析 [用例] L']EYK5 光栅结构参数优化 8aQ\Yx QkBT,c {|c
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