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H;iAv 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。 Tv`-h 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 *w_f-YoXp _
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eE-c40Bae 4.}J'3 . 建模任务 Lyj0$wbH` &0QtHcXpR >Pw
ZHY Gp5=cV'k 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ]eD5It\ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 of>"qrdZ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? >djTJ>dl_u 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) E#A}J: ?f ]!~ 单元格分析(折射率一致) Bq) aA)gF 1X$hwkof 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 dLIZ)16& qD?-&>dBWi
v9K{oB E^<.; 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) =(U&?1 R4 dJYQdo^X
FZW:dsm tW#=St0<.o 单元格分析(折射率一致) ?Pw( bcCCvV}6WZ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 e-.s63hm Lm}J&^>
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t,m},c(B: 84uHK)h<% 选择单元格(TiO2-玻璃界面) P-c<[DSM'I S0uEz;cE ,F)9{ <r] QY]G+3W 柱直径的选择 ywS2`( }3&~YBx;: 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。 6xsB#v* %x G3z7; y@?t[A#v 闪耀光栅构建 d#*n@@V4 KqH_?r` a6&+>\o 初始设计性能分析 DD]e0 pa L1i:hgq0] ]@D#<[5\ 传输场可视化 vQiKpO* Q1yj+)_
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Z<,$XvL erC )2{m 超颖光栅的进一步优化 ILQB%0! |{G GATni
D^~G(m;- 861!p%y5 优化后设计的性能分析 `43X? yQ #& 5} S`qa_yI)Ed jg7WMH"` 走进VirtualLab Fusion NLLLt E3a^)S{
Pb(XR+ 6HyndB^ VirtualLab Fusion工作流程 N3`EJY_|V •分析超表面(metasurface)单元格 @Pt,N
qj: −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] _poe{@h! •构建超颖光栅 )GpH5N'EI •分析光栅衍射效率 h/t{=
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.5 −光栅级次分析仪[用例] &S8Pnb)d •光栅结构的参数优化 10 D6fkjf Fu%%:3_ AKbrXKx VirtualLab Fusion技术 foOwJ }JU :{ }]$+|)\ T.57Okp
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