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v(Pp 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。 HZAT_ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Y|LL]@Lv iKaX8c,zI
4uiq'- D Yf2V6' 建模任务 u9f^wn Jt5V{9:(' @
3=pFYW) s-rc0:I 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 anW['!T9{s -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 i$] :Y`3h -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? SEI0G_wk$ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) +1T>Ob;hk v>LK+|U 单元格分析(折射率一致) #k9&OS? [UXVL}tk 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ?-c|c_|$ p?$N[-W 6-
Mrk3r/
8w ~:JAWs$\V 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) lx2#C9L_ 3q4Zwv0z20
7kV$O(4 P WS8Dpb 单元格分析(折射率一致) 9c]$d 'G65zz 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 O83J[YuzjN (KC08
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]8I! X$==J St 选择单元格(TiO2-玻璃界面) @XG1d)sE b(N+_=
n L$c 1<7LU Lfx a^0 柱直径的选择 g.Ur~5r G$YF0Nc 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 #(qvhoi7lM :@&e~QP( ^4WZ%J#g 闪耀光栅构建 ~uY5~Qs9G &O+S[~ "
AvEo 初始设计性能分析 pD P*
3 0KExB{ K xs6!NY 传输场可视化 85"Szc-# w@P86'< v
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;(E]mbV'= T:'<:*pD 超颖光栅的进一步优化 0Q> ;YokPiBy
4t*VI<=<[ }rVLWt 优化后设计的性能分析 U>n.+/ss p*$=EomY y\6C9%. pTQ7woj} 走进VirtualLab Fusion V?MaI.gj |.~2C14[
&xj,.; r,,* k E VirtualLab Fusion工作流程 NCkrf]*F- •分析超表面(metasurface)单元格 [A uA< −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] .Pe^u%J6F •构建超颖光栅 eZpi+BRS6 •分析光栅衍射效率 1- GtZ2 −光栅级次分析仪[用例] k~Y_%#_
•光栅结构的参数优化 g>?,,y6/w dm83YCdL BYI13jMH+Y VirtualLab Fusion技术 zW95qxXg tdi}P/x x5yZ+`Gc
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