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'P/taEi=R 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。 o5#,\Y[ g 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 >5i ?JUZ DyI2Ye
yQS04Bl] ~'f8L#[M 建模任务 EHWv3sR- x_ySf!ih szn%wZW eH=c|m]!P 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 /s-d? -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 CTU9~~Xk -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? &5/JfNe3 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 5TET<f6R h]C2 8=N 单元格分析(折射率一致) /$OIlu ^%zNa6BL 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 L` [F~$| ZPYH#gC&T
u.&|CF- Q}z{AZ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) QAXYrRu !>|`ly$6
Et0&E j}RM.C\7 单元格分析(折射率一致) _U=S]2QW 2e\Kw+(>{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 lDU#7\5. #]5)]LF1q
&O{t^D)F &`sR){R
A xR\ned Ris-tdg 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 4i96UvkZ >!G5]?taa /]l f>\x1 `NoCH[$!+ 柱直径的选择 (T2<!&0 @ xx}'l:}2] 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。 " V/k<HRw tQ6| PV k#-[ M.i 闪耀光栅构建 ;>'SV~F s3y}Yg @s?oJpo 初始设计性能分析 SFOQM*H tdb4?^.s b`?M9f5 传输场可视化 )rS^F<C } _VZ
TR_(_Yd?36
~CJYQFt ` C ?a 超颖光栅的进一步优化 I>8Bc p\)h",RkA
i|[S5QXCh f3\w99\o 优化后设计的性能分析 g;ct!f=U ]#+5)[N$> _4g}kL02. 1w6. 走进VirtualLab Fusion uJ7,rq u'{sB5_H
F}\[eFf[ FJ nG<5Rh VirtualLab Fusion工作流程 rHR5,N: •分析超表面(metasurface)单元格 !fif8kf −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] o(BYT9|.kw •构建超颖光栅 s')!<E+z\t •分析光栅衍射效率 F'fM?!( −光栅级次分析仪[用例] Rf&^th}TH •光栅结构的参数优化 ]IL3 $eR Ab/v_mA; v UJ sFR VirtualLab Fusion技术 FP0<-9DO s 0 =@ &/ aj%
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