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,{#L i 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。 :U'Oc3l#Y 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 5>h#
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WAb@d=H{+> AD"L>7 建模任务 H$)otDOE .[vYT.LE d-#yN:}0 s&6/fa
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 G5$YXNV -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 FC8#XZp -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 51!#m| 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) {Ytqs(`
l'"Ici#7Ls 单元格分析(折射率一致) 2L7ogyrU/A ?L>}(
{9 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 h
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hl h.aXW]]}(P
cb _nlG! R|!4klb 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ,<=_t{^ 3}i(i0+
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:{Xf*` 单元格分析(折射率一致) ":01M},RA ;)!);q+ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 @)3orH dqw0ns.2
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Qy|6A@ =b#,OXQ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) NE-c[|rq Uy{ZK*c8i V%n7h&\% R nk&:c 柱直径的选择 wRQMuFGY wL"
2Cm 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。 w(R+p/RF \.{ZgL5" + :k"{I 闪耀光栅构建 -!:h] )F%zT[Auph r$;u4FR 初始设计性能分析 n,%/cUl +ZPn[| }wV/)Oy[ 传输场可视化 @i@f@.t Y
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NpF)|Ppb{ C 4hvk'= 超颖光栅的进一步优化 .Wvg{ S- hrTl:\
p (x<h fZrB!\Q 优化后设计的性能分析 Z}$1~uyw NPE7AdB8 ^uWj# #i[V{J8.p 走进VirtualLab Fusion ,HfdiGs}j %1%@L7wP>
M0"}>`1lJ Xm[Cgt_? VirtualLab Fusion工作流程 q%8Ck)xz •分析超表面(metasurface)单元格 #l-/!j −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] {A8w~3F •构建超颖光栅 km9@*@) •分析光栅衍射效率 'V(9ein^Q −光栅级次分析仪[用例] >Mk#19j[/ •光栅结构的参数优化 -bQi4 uZ(,7>0 (t2vt[A6ph VirtualLab Fusion技术 TvwkeOS#}7 A7sva@}W YfU6mQ
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