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B<5R 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。 eD,.~Y#?= 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 X <f8,n ]<ldWL
t|g4m[kr tXNm$Cq.| 建模任务 wH>a~C: Gr*r=s )eUh=eW Sc\*W0m 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 o_XflzC -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 3@kf@Vf -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? I(i}c~R 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) a=J^ TrlZ9?3#D 单元格分析(折射率一致) @i2E\} a L} %2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 K'L^;z6 mk;&yh
|,S+@"0# 7?#J~.d5 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) z06r6 /Lfm&;
Z"/p,A9W9| CS2Bo 单元格分析(折射率一致) wo4;n9@I
[$mHv,~ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 fT;s-v[`k umjt]Gu[
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qraSRK5 &*##bA"!B 选择单元格(TiO2-玻璃界面) fY{1F xcd#& $Ipg&`S" `ZU($!( 柱直径的选择 .CL[_;} Y1OCLnK~ 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。 {+] [5<q .!Oo|m`V@ )F}F_Y 闪耀光栅构建 dzARI` ( Z619w FEW14U'O 初始设计性能分析 qU+t/C. 1#C4;3i, ,kiv>{ 传输场可视化 rA3$3GLQ- YJ^]
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_tiujP 3_ r*y9l 超颖光栅的进一步优化 34`'M+3 {
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Tl%`P_J)-S @'w"R/,n-@ 优化后设计的性能分析 w^?>e;/\ hW%TM3l} y0Fb_"} Dl<bnx;0 走进VirtualLab Fusion l}a)ZeR1 V_R@o3kv;
44gPCW,u P9GN}GN%v VirtualLab Fusion工作流程 9%k2'iV7 •分析超表面(metasurface)单元格 RM]\+BK −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 9eGyyZg •构建超颖光栅 o15-ZzE- •分析光栅衍射效率 KT_!d * −光栅级次分析仪[用例] QCD.YFM •光栅结构的参数优化 iNWw;_|1 c'^?/$H| l>2E (Y| VirtualLab Fusion技术 ({
8-* %<)2/|lCd }QN1|mP2
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