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K%9!1' 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。 Vb 36R_u 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 (ht"wY#T<( SP0ueAa}
6@Q; LV+ %4VM"C4[ 建模任务 ruhC:rg:/ .==c~>N Lh+7z>1 HmXxM:[4; 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 OfLj 4H6Q -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 /p-k'387 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? aV fsF|, 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) } %3;j5 ;6 x>i = 单元格分析(折射率一致) B4OFhtYE 6hcs)X7m 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 w^~s4Q_>> m[ S1
wKW.sZ!S1 o &b\bK%E 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 0>,i]
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`ShW= 单元格分析(折射率一致) QIwO _[Q x}C$/ 7^ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Ow0~sFz _)CCD33$
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T5[(vTp r*7J#M / 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8v)Z/R- 2V @ pt CS^|="Zs =+e;BYD#! 柱直径的选择 uL-$^], * se),CP!s 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。 FN0<iL *@
\LS!N m7,"M~\pX 闪耀光栅构建 ?AQR\) P ++kVq$9@y neWx-O 初始设计性能分析 o>M&C
X+j$ J@Nq yX\~{% 传输场可视化 1
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gA+@p'XnR Yu%ZwTvw 超颖光栅的进一步优化 w=" GQkI7C
*=QWx[K| ~:A=o?V2 优化后设计的性能分析 X{5(i3?S a
' <B0' CJLfpvV m!<uY?,hf 走进VirtualLab Fusion {NIE:MXX &ZPyZj
:jWQev"/ ,|R\ Z,s VirtualLab Fusion工作流程 |P=-m-W •分析超表面(metasurface)单元格 M[dJQ( −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] %xwdH4_ •构建超颖光栅 pu+jw<7 •分析光栅衍射效率 c(S66lp −光栅级次分析仪[用例] \ N]2V(v •光栅结构的参数优化 !vSj1w f,Dj@?3+ yFqB2(Dv VirtualLab Fusion技术 v+2t;PJd2 #.W<[KZf jTz~
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