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).5$c0`U& 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 <8~bb-U$ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 z`XX[9$qm TF2'-"2Y
4~4D1 ve<D[jQsk 建模任务 O(#DaFJv M$
CnaH 741Sd8 w6aq/m"' 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 IBZ_xU\2 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 T'!7jgk{: -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? jYI\.bc 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) MDAJ
p>o {%gMA?b|" 单元格分析(折射率一致) R ` v;1<K@UT 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 s,Azcqem -Q9} gaH_
Mh3Tfp H[S[ y 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) MfQ 9d9 Qq+$ea?>
~lib~Y'- bi~1d"j 单元格分析(折射率一致) opqY@>Vh& gaV>WF 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 05hjC X;'H@GU0
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9X/]O<i,Es t\S=u y 选择单元格(TiO2-玻璃界面) -aPRLHR K,j'!VQA4g $\Oc]% owQSy9Az 柱直径的选择 *!NxtB!LC /F@CrNFb( 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 }2%L
0 p4-UW;Xu A1g.ww: 闪耀光栅构建 mUA!GzJ~u- Y<qWG8X uHeKttR- 初始设计性能分析 s k_TKN`+ q<[m(]: J~}sQ{ 0 传输场可视化 +cWo^ d. ]}4JT
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3LRBH+Tt r:3h2J[_ 超颖光栅的进一步优化 uo9FLm Z2a~1BL
FRhHp(0}5 @B\$
me 优化后设计的性能分析 {'cm;V+ 2:oAS z94#:jPmG `:.a5 走进VirtualLab Fusion n{$! ]^> B@k2lHks(
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o }5H 3!M|Sf<s VirtualLab Fusion工作流程 dOX"7kZ •分析超表面(metasurface)单元格 >npTUOGL=n −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] [,L>5:T •构建超颖光栅 >t#5eT`_ w •分析光栅衍射效率 fU<_bg −光栅级次分析仪[用例] G4rd<V0[D •光栅结构的参数优化 +\-cf,WkI muAgsH$/ Cz|F%>y# VirtualLab Fusion技术 ?t)Mt](" 0oQJ}8t s+t[{i4|
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