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igFz~ 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|E4(,]^ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 s0,c4y M.|O+K z
^g/ 0Q>f,}W%> 建模任务 dLl/V3C6t b
'p0T1K( RWM9cV5 =Tv;?U C 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 X5i?Bb. -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 %9ef[,WT -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? KS%LX c(' 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) "w}}q>P+sA -_&"Q4FR;+ 单元格分析(折射率一致) BUR96YN. \IB@*_G 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 uCGJe1!Ai> tow0/Jt
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S4IMfp 9UlR fl 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) \q9wo*A pC<~\RR
n[$b k_S B:5\+_a! 单元格分析(折射率一致) ( <~ Q;A1&UA2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 h!l&S2)D` )EQWc0iKG
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!,8jB( 8 w-2Q 选择单元格(TiO2-玻璃界面) D; xRgHn T](N
^P N<&"_jzm -3-*T) 柱直径的选择 (`C#Tq 88%7 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 !h\.w9o[ -!_f-Nny SrlTwcD 闪耀光栅构建 \VQv
"wid *4]u?R aU&p7y4C@ 初始设计性能分析 kD_Ac{{< ^y"
#2Ov s2SxMFDP 传输场可视化 <%d/"XNg[D OH.lAF4E(
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0PfjD ylFoYROO 超颖光栅的进一步优化 z;T_%?u 'mwgHo<u
S*"uXTS FA5|` 优化后设计的性能分析 W4MU^``
h2k"iO} 80(Olf@PE Ax"]+pb 走进VirtualLab Fusion ^"lVTDsU dnEIR5%+.
pl#2JA8 }%^N9AA8 VirtualLab Fusion工作流程 z@za9U`6i •分析超表面(metasurface)单元格 @k+&89@G −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] \kN?7b^ •构建超颖光栅 mVaWbR@HS •分析光栅衍射效率 bC a%$ −光栅级次分析仪[用例] 7+(on •光栅结构的参数优化 :mYVHLmea g:dtfa/] KM-d8^\: VirtualLab Fusion技术 =6.4 z D "n7; e\8|6<o[
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