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6!V* :.( 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。 1%{(?uz9 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 hkm3\wg z(a:fL{/XG
x@x@0k`A2 t)ry)[Dxv 建模任务 &Vm[5XW UY^f|f& l0,O4k2 ' -M9
4 F 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 jP]'gQ!-w -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 uSbg*OA -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? g9Ll>d)tE3 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) {RO=4ba{J Gj0NN: 单元格分析(折射率一致) kE|#mI[> #.aLx$"a 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 O`| ri5d (\_d'Js(;
[!$>:_Vq/ [O'p&j@ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Melc-[ l{yPO@ut`F
MS)bhZvO pu#<qD*w 单元格分析(折射率一致) XsC bA8Qv EtG)2) 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 -"H9 W: kDQXPp
cke[SUH, ivk|-C'\
S]a$w5ZP bL%)k61G_v 选择单元格(TiO2-玻璃界面) '%4,! >?V->7QLP :4TcCWG N"{o3QmA 柱直径的选择 e%\K I\u ,%^0 4sl 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 Wov_jVdN\ CaMG$X&O bHNaaif}P 闪耀光栅构建 x@ )u:0 fE iEy%o S7*:eo 初始设计性能分析 I1jF`xQ&0 3{=4q 8Sa<I.l 传输场可视化 d+;~x* j7zQ&ANF
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O!jCQ{ T ZhU2z*qN# 超颖光栅的进一步优化 G.8ZISN/ Rz<fz"/2< |