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|zKe*H/ 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。 vJ7I
[Z 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 hewX) uo_Y"QiKEH -f#0$Z/0 kTAb
< 建模任务 JaXT
B"e efy65+~GG JWr:/? &&xBq? 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 BdG~y1%: -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Z%y>q|: -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? mFjX 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) a57Y9.H`o dD?1te 单元格分析(折射率一致) 2xhwi.u >E|@3g
+2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 @vss:'l }tF/ca:XPQ !lKO|Y &dh%sFy 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) =dHM)OXD" WM.JoQ S 3Tp__ UQ:H3 单元格分析(折射率一致) 8;ke,x >N@tInE 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 +(x^5~QX .X\p;~H
5 %%`Nq&' n1 =B U s86.@| 8*!<,k="9 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8>x!n/z) <gF=$u|}3[ D*6v.`]X 1 !bODd 柱直径的选择 6v(}<2~ KtchKpv 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。 <+o-{{E[ dqnH7okZ K#rfQ0QK/! 闪耀光栅构建 dF:@BEo {a\O7$A\F VR ^qwS/ 初始设计性能分析 XAwo~E bXF>{%(}E -G e5gQ= 传输场可视化 X,n4_=f $h`(toTyF px %xoY P?p>'avP |t+M/C0y/ 超颖光栅的进一步优化 ( NWT/yBx ^e:C{]S= v".q578
0B ,yus44w[ 优化后设计的性能分析 zI$^yk-vn i]J*lM7' [Oen{c9A Se<]g$eK?5 走进VirtualLab Fusion XTEC0s"F .)
uUpY%K^ "X0"=1R~ lffp\v{w VirtualLab Fusion工作流程 PtCO';9[ •分析超表面(metasurface)单元格 g\S@@0T{0 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] KY34Sc •构建超颖光栅 sd9$4k" •分析光栅衍射效率 d0Xb?-
}3M −光栅级次分析仪[用例] >}Qj|05G •光栅结构的参数优化 }P(RGKQZ" O4RNt,?l :f%FM&b VirtualLab Fusion技术 (XA=d
4 yTzP{I 5OeTOI()&5
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