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/$,~|X;& 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。 etkKVr;Kv 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &['cZ/bM f+iM_MI
>@wyiBU B2DWSp-8* 建模任务 $MB/j6#j VQ((c:+! 1pT-PO3= {X'D07 q 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 d0MF\yxh -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 1hnw+T<<W -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? [>N`)]fP 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) I? o)X! 3A>Bnb 单元格分析(折射率一致) 2N$yn g<&n V>wF 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 GN%|'eU leSR2os
vPbmQh ex pk,]yi,ZF 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Hp!c\z; mcB8xE
]-b`uYb 8kwe ._&) 单元格分析(折射率一致) A:-r2;xB [ijK~ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 d5O_~xf&
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@ZUrr_| FhkS"y 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 50l!f7 ,|r%tNh<8$ sKK*{+,kh; _R 6+bB$ 柱直径的选择 fI([vI wxx3']: 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。 2a3RRP VX<jg #( ,fa' 闪耀光栅构建 [G/ti&Od^ >.)m|, c'8pTP%[ 初始设计性能分析 IW<nfg CC<(V{Png /P>t3E2c 传输场可视化 " A}S92 'q_^28rK
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th?w&;L 5UgxuuP4 超颖光栅的进一步优化 ev}ugRxt|k } qf=5v
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;wx 3?+CP-T-j 优化后设计的性能分析 PS=N]e7k' TOe=6Z5h [7btoo|P] m@Vz42g~+ 走进VirtualLab Fusion 5@kNvi K#e&yY
3iI 4yg ^z%ShmM&LZ VirtualLab Fusion工作流程 "^UJC- •分析超表面(metasurface)单元格 Yi5^#G −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] fUg<+|v* •构建超颖光栅 pp2,d`01[L •分析光栅衍射效率 nbMxQODk −光栅级次分析仪[用例] l
7XeZ} S •光栅结构的参数优化 R|&Rq(ow" fQkfU;5 1_of;=9V VirtualLab Fusion技术 @|jLw($Ly .EF(<JC? =G9 9U/
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