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qbr$>xH 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 z
kP_6T09 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 G't$Qx,IC yN0Vr\r2
y1 DL,%j YaqR[F 建模任务 `7Q<'oK M^Yh|%M bP#:Oi0v` \w>y`\6mX 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 "Y.tht H -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 2|y"!JqE1 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? I|!OY`ko 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) yzn%<H~ w"F
9l 单元格分析(折射率一致) =?*!"&h s[*rzoA 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 0o4XUW !,uE]gwLw
2qNt,;DQ *R,5h2; 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) h*a(_11 rKc9b<Ir
}K>d+6qk5 %0?KMRr 单元格分析(折射率一致) AN m
d! i"FtcP^ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 8`{:MkXP iyE7V_O T
B@))8.h] }&D WaO]J7
T{^rt3a v~C
Czg 选择单元格(TiO2-玻璃界面) c#]4awHU CxmKz78 }6~hEc*/" Q\vpqE!9 柱直径的选择 B mb0cFQ est9M*Fn 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。 (L:>\m&NO W
i.&e Ee#q9Cx^J 闪耀光栅构建 W*:.Gxv] Z\rwO>3 E&w7GZNt 初始设计性能分析 `(;m?<% |-ALklXr e%M;?0j 传输场可视化 2tO,dx KF}hV9IU
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^Y0 wJqMa9| 超颖光栅的进一步优化 >R_&Ouh: >'$Mp <
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Kc ; 2#y7! 优化后设计的性能分析 /nsX]V6i djZqc5t .{^5X)
T::85 走进VirtualLab Fusion qR{=pR wlvgg
~?}Emn;t gH vZVC[b VirtualLab Fusion工作流程 Om@;J%u/ •分析超表面(metasurface)单元格 0+ '&`Q!u −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] T-L||yE,h •构建超颖光栅 .<FH>NW) •分析光栅衍射效率 & .j&0WE −光栅级次分析仪[用例] _[3D •光栅结构的参数优化 w9imKVry +\A,&;!SR :Yl-w-oe VirtualLab Fusion技术 JQI: sj 6 "sSo j &z3o7rif$
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