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keBO](@ 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。 S'dV>m` 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 9;yn}\N ` nS()u}c;r
Qr#1 u w@2Vts 建模任务 co_oMc }0,>2TTDN D+lzFn$3 P?BGBbC 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 _wb0'xoK" -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 MJj4Hd -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? xr0haN\p" 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ck#"*], Li 2Zndp 单元格分析(折射率一致) uGdp@]z&8Q Ou'?]{ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 /8@m<CW2Y D j\e@?Y
S\y%4}j qdCWy 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) gPS&^EdxA }4co)B"
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单元格分析(折射率一致) .AV)'j#6P 0ZAj=u@O 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 `,wu}F85 F{k+7Ftc
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aZedQc 选择单元格(TiO2-玻璃界面) <<MjC5 T0j2a&Pv vUQFQ ,xJrXPW 柱直径的选择 ~Pk0u{,4XQ oN[Th 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 8F;>5i wh 0<Uv Vu0KtG9 闪耀光栅构建 /I&wj^ B%<e FFV\ >L((2wfiN 初始设计性能分析 @-.? B '(@YK4_M ~4.r^)\ 传输场可视化 ~>ME'D~ -237Lx$/
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Iyk6=&?j L^9HH)Jc 超颖光栅的进一步优化 \hk/1/siyF `ZHP1uQ<
"i'bTVs ty1fcdFZM 优化后设计的性能分析 {sN"(H4$ k/&]KYwu O]u",J5 <2Y0{
8) 走进VirtualLab Fusion 7u11&(Lz s(@h 2:j
v<rF'D2 +KK$0pL VirtualLab Fusion工作流程 _ P ,@ •分析超表面(metasurface)单元格 vM0_>1nN −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] _&{%Wc5W~F •构建超颖光栅 u,i]a#K •分析光栅衍射效率 f|0lj −光栅级次分析仪[用例] !oSLl.fQd •光栅结构的参数优化 H9"= p I/u9RmbU DMgBcP VirtualLab Fusion技术 6o}V@UzqV \tt'm\_ '%4P;HO
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