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o|BFvhg 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。 KXDz'9_ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 @<%oIE~]F mKMGdN~
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建模任务 O\:;q*] u<J2p?`\&` ]
+sSg=N7i TosPk(o( 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 "&s9cO.H -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 MH2OqiCI -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? .Lp Nm'=R 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) U5 -zB)V v^57j:sD 单元格分析(折射率一致) L)j]~^P$- `mWQWx$V! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 vC s6#PR$ oa?!50d
DPR;$yV ktdz@f 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 9 #.<E5: f45;fT>
!e9N3Ga LJ:mJ# 单元格分析(折射率一致) I>(;bNgNE 3/yt*cr 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 (bM)Nd Q;d+]xj
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ZJ)3GF}4 -O>^eMWywo 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ^M[-K`c } z|taa;iM {yul.m :9v*,*@x 柱直径的选择 3W%f#d$` |SwZi'p 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。 `ja`#%^\u )F=JkG 5( mCBH 闪耀光栅构建 - I1cAt 401/33yBJ $X{B*
WF 初始设计性能分析 OtrXYiKB
5#N"WHz! ir( -$*J 传输场可视化 |>jqH @\P $cp16
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c%6 @ z `[g#Mxw 超颖光栅的进一步优化 [MSDk"o& |