摘要 =%RDT9T.
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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。
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特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 |-e=P9,
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建模任务 oxad}Y
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 'ugG^2Y
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 0 TS:o/{(a
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? .{8lG^0U<
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
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单元格分析(折射率一致) GZ4{<QG
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 rre;HJGEL
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) r+Z+x{
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单元格分析(折射率一致) Ads^y`b
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 :x;D- kZ
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) oiR`\uY
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柱直径的选择 c76^x
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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。 ll5Kd=3
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闪耀光栅构建 /_56H?w\
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初始设计性能分析 }u|0
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传输场可视化 @D7cv"
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超颖光栅的进一步优化 E*'O))
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优化后设计的性能分析 Su-+~`
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走进VirtualLab Fusion ; aMMIp
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S5uV\Y/A
VirtualLab Fusion工作流程 c[;I\g
•分析超表面(metasurface)单元格 +^"|FtKhE
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] M$?~C~b!*
•构建超颖光栅 I
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•分析光栅衍射效率 _x>u"w
−[用例] XFX:)l#o
•光栅结构的参数优化 ]w')~yk
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VirtualLab Fusion技术 gmM79^CEF
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