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c3L 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。 )d =8)9B 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 U^~jB= =] =K8z8K?
&~&nJr RbN# dI' 建模任务 .?NraydwV _@_w6Rh Wu|ANc ,+U,(P5>s 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 YkJnZ_k/P -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 6 66f;h -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ,5Nf9z!hk( 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) c-".VF Pgo^$xn'6 单元格分析(折射率一致) tEl_a~s*3? fZNWJo# `. 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 EpdSsfDP C/{%f,rU
LmjzH@3 ;Svs|]d 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) %7[Z/U= s+7#Tdh A
!W48sZr1& -+,3aK<[ 单元格分析(折射率一致) .j l|?o T^1]|P 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 *L+)R*|:& n~C!PXE
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)~l 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 72akOx
qrt2BT) ITr@;@}c] 3 6-Sw 柱直径的选择 k:sFI @g )|Xi:Zd5> 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 T$vDw|KSVP qpZR-O ]J)3y+;P 闪耀光栅构建 ?o883!&v O$,bNu/g 5rPK7Jh`B 初始设计性能分析 9%6W_0> I]vCra _7P#?:h 传输场可视化 60Szn]z'8[ ^f_4w|u,+
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e0cVg alz2F.%Y 超颖光栅的进一步优化 na-mh
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hJkF-yW 9n!IdqKN 优化后设计的性能分析 S3F8Chk5 { 2\.
&* 1iW(x SU80i` 走进VirtualLab Fusion 7%F8 D
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KDEcR p0Ra`*f VirtualLab Fusion工作流程 ._A@,]LS} •分析超表面(metasurface)单元格 3Sh#7"K3 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] m%[`NP ( •构建超颖光栅 1?hx/02 •分析光栅衍射效率 f zsD −光栅级次分析仪[用例] ZCuLgCP?Z •光栅结构的参数优化 4y|%Oj u{d\3-]/ Mlm dfO%Y VirtualLab Fusion技术 jt,dr3|/n W1;u%>Uh ccm(r~lhJ
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