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ersddb^J] 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。 INFbj8T 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 t`6R)' kCO`JAH#
`c zL$tN<P 7r?s)ZV 建模任务 SW
^F B=mk@gX,G 1I*b7t Vnu*+ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 I$7#Z!P6| -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ahno$[ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ([y 2x.kd 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 1/O7KR`K Bn 5]{Df 单元格分析(折射率一致) gn>qd6P J_]B,'
6 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 2cy: l03 e^?0uVxS1
FvpI\%#~ %.
=B=* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ~@=*JzP? bi y1!r
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A /~?'zr 单元格分析(折射率一致) OaeGukhX& w^e5" og] 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 lLq:(zMH ^gY^I`"e6
sOegR5?; BB&7VSgc-
/1F5khN gr?[KDl~ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) rq;Xcc `*5_`^t
%s}c#n)N aNX M~;5~ 柱直径的选择 21b 8<gYB$* S 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 AATiI+\S 5C}1iZEJ #bz#&vt$ 闪耀光栅构建 O_yk< Sm@T/+uG: U}w,$
Y 初始设计性能分析 G4=R4'hC (%&HufT D"x;/I 传输场可视化 bq mb|mD o5NV4=
Y8c#"vm(
rHzwSR@}1 f,Z*o 超颖光栅的进一步优化 |\PI"rW {h<V^r
7r F )fKW qD@]FEw!O 优化后设计的性能分析 gj(|#n5C <OQn|zU\ 2pKkg>/S Bu[sSoA 走进VirtualLab Fusion MLbmz\8a it
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P!c.!8C$ P2U^%_~ VirtualLab Fusion工作流程 U`G •分析超表面(metasurface)单元格 #@rvoi −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] >S<`ri'5_ •构建超颖光栅 #(i9G^K •分析光栅衍射效率 S.u1[Yz^ −光栅级次分析仪[用例] V7+fNr]I •光栅结构的参数优化 Zb p+b; | z1 9L2]PU
v VirtualLab Fusion技术 }:04bIaV 0j}!4D+ e}xx4mYo
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