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CO7CNN 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。 ,~iFEaV+ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ~;` fC|) RBPYGu'6B
ga,A'Z L-SdQTx_ 建模任务 E|\3f(aF WGluZhRuT3 Xp.|.)Od L{zamVQG 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 rC=f#YjR -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 =y`-sU Hx -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? :LG}yq^ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) *%;6P5n% |I4D(#w. 单元格分析(折射率一致) oK%K+h 8}]l9"q( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 UX03"gX
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x[zKtX P"U>tsHK: 传输振幅/相位与柱直径(@633nm)
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<y/Wv "bLP3 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 lrM.RM96 bwv/{3G,Ys
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]KfghRUH % jYQ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) N. ItyV 9_I[o.q O(b"F?
w 1v+JCOy 柱直径的选择 +F#=`+V 3^uL`ETm@ 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。 ,K"r:)\ PTfN+ fq)Ohb 闪耀光栅构建 3uB=L7. Nn~tb2\vk k
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mkOb 初始设计性能分析 e)fJd*P T +|J19 eP-R""uPw 传输场可视化 8+@1wks \rB/83[;u
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fJ|Bu("N uaZ"x&oZ# 超颖光栅的进一步优化 >vNk kxWyQ Y,<WX
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KBUAdpU8 优化后设计的性能分析 giA~+m~fN Cv?<}q g(z#h$@S ;'Z,[ a 走进VirtualLab Fusion J%O[@jX1 +w_MSj#P
4q@9 *R9mgv[ VirtualLab Fusion工作流程 GSUOMy[M- •分析超表面(metasurface)单元格 wUZ(Tin −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] iPtm@f,bI •构建超颖光栅 !Ed<xG/ •分析光栅衍射效率 iYmzk?U −光栅级次分析仪[用例] {U+9,6.` •光栅结构的参数优化 ?()E5 4y "=v J} :*w:eKk VirtualLab Fusion技术 |n-a\ 7kWZMi Cx1Sh#9
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