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oKn$g[,SJh 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 Wg}KQ6
6 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 M XG>| pf8'xdExH) L2VwW vU>^ 建模任务 tiZH;t';< )la3GT*1mS d*6f,z2= )w].m 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 )?jFz'<r -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 .B`$hxl*0c -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? &E`Nu (e 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Y][12{I{ =i)%AnZ^9 单元格分析(折射率一致) VN)WBv
gclj:7U 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
:a*>PMTn XIIq0I (U'n1s/X F+*E}QpM 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) I{$suPk od!44p] K\-N'M!Z ]>~.U~ 单元格分析(折射率一致) "==c ^y>V-R/N 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 C@-Hm Z. ${WZW 7#)k-S!B ;W{z"L;nX 'pA%lc) :3M,]W] 选择单元格(TiO2-玻璃界面) rRevyTs ewcFzlA@ 0j$=KA :Ou~?q%X 柱直径的选择 $@VJ@JAe fS}Eu4Xe 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 /[6wm1?! xiW}P% bf 7O)ATb#up 闪耀光栅构建 ~T}D#} #Shy^58$ \B')2phE 初始设计性能分析 g(P7CX+y *l d)nH{ W<<G
'Km 传输场可视化 |e8A)xM]wC nWelM2 VsA_x 3~`\FuHHe +Vg(2Xt 超颖光栅的进一步优化 =F[M>o y6am(ugE uhq6dhhR 0084`&Ki 优化后设计的性能分析 f.ua,,P.
h6~xz0,u 0of:tZU UVXruH 走进VirtualLab Fusion 70avr)OM pYCMJK-H %w_MRC ="T}mc VirtualLab Fusion工作流程 h(2{+Y+ •分析超表面(metasurface)单元格 p!DdX −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 5@.8O VPz •构建超颖光栅 oItC;T •分析光栅衍射效率 `mkOjsj & −光栅级次分析仪[用例] ?z`yNx6 •光栅结构的参数优化 -0(+a$P7e >a@1y8B G}
[$M"} VirtualLab Fusion技术 lxTqGwx >CCy2W^W XPYf1H
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