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wN/v-^2 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。 B>\q!dX3 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 CWYOzqf 7v0VZ(UR
o_kZ v4uQ0~k~X 建模任务 P*PJ H$Pf$D$ ;'Z"CbS+ V$Oj@vI 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 42-T&7k -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 rwh4/h^S -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ?@`5^7*
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Nt?=0X|M :6EX-Xyj 单元格分析(折射率一致) ]6|?H6'/`v (dO0`wfM 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 REi"Aj= iS"6)#a72
f.oY:3h: 2_?VR~mA# 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) hjk]?MC e},:QL0X
}S13]Kk?= -qpM 6t 单元格分析(折射率一致) _z.CV< X(DP=C}v9 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .N\t3\9} Ag2Q!cq
mY XL qvhG^b0h
j/E(*Hv O(.eHZ= 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ?G]yU NxK.q)tj6 ?hIDyM 9Q\B1Q 柱直径的选择 gS] F4Cq85# 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 Pmr'W\aIR q1r-xsjV= +x4*T 闪耀光栅构建 ,5 3`t ('d,Sh G'nSnw 初始设计性能分析 uz=9L<$ $!z .[GL {%,4P_m 传输场可视化 Jiru~Vo+ @KZW*-"
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dtz1 "tpD -> 超颖光栅的进一步优化 Bw[IW[(~! XZ8]se"C
I_`NjJ;61 jgkY^l 优化后设计的性能分析 X"HVK+ { W5
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n 走进VirtualLab Fusion N1vA>(2A %)&Tr`
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VirtualLab Fusion工作流程 W3%RB[s- •分析超表面(metasurface)单元格 bV#j@MJ~0 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] lx?v
.:zl\ •构建超颖光栅 i.-2
w6 •分析光栅衍射效率 Hbu
:HFJ! −光栅级次分析仪[用例] 2G3Hi;q18 •光栅结构的参数优化 1$m{)Io2( v9t'CMU 0+w(cf~6 VirtualLab Fusion技术 :kjs: 6f] Ou
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