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}+[!h=Bx 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。 m^/>C-&C 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 0}kvuuR .OW5R*
oc-o>H K6~')9Q 建模任务 Xpkj44cd@ %A&g-4( Cf<TDjU`| )J[Ady^5 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 K_N`My -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 4l/~::y -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? &XhxkN$8 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ^:O*Sx.CA mII8jyg*c 单元格分析(折射率一致) hSh^A5
/ @ <'a0)n> 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 98{n6$\ $K|2k7
n2F*a M&/e*Ta5 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) :}v:=c k OXoEA a
+fMW B R3BK\kf& 单元格分析(折射率一致) D9r;Ys% r9-)+R
J 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 diw5h};W 8Tc:TaL
.e S* F {N-*eV9#
w;Pe_m7\EO N,cj[6;T% 选择单元格(TiO2-玻璃界面) =D 5!Xq'| .d4&s7n0 DsBZ% V F"c} 柱直径的选择 2
t]=-@ ljh,%#95= 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 i}5+\t[Q C[JPohm X=JAyxY 闪耀光栅构建 dSzq}w4xY YdAC<,e&A IS!]!s'EI 初始设计性能分析 >P ygUY
d bgmOX&`G n]wZ7z 传输场可视化 79M`?xm JG'&anbm
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pkA(\0E8 ZpU4"x> 超颖光栅的进一步优化 \88IFE DTx>^<Tk
2FTJxSC ns8I_H 优化后设计的性能分析 FBI^}^#_ ^eqq|(<K 7(5 wP( [i N}W5
m 走进VirtualLab Fusion Cx`?}A\% Gh{vExH@5(
cU=EXyP% ,tOc+3Qz$ VirtualLab Fusion工作流程 6q^.Pg-Y •分析超表面(metasurface)单元格 QEq>zuz5; −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ,W;2A0A?X •构建超颖光栅 *s"{JrG`O •分析光栅衍射效率 <F5x}i~(C −光栅级次分析仪[用例] e%&/K7I "? •光栅结构的参数优化 l'(7p`? sMqAuhw$. e_CgZ VirtualLab Fusion技术 sZ7BBJX2K I78huYAYA p< jM%fbZk
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