摘要 (055>D6
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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。 zKB$n.H
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 sJ[I<
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建模任务 'E FP/(2J
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 qScc~i Oq
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 K*^3FO}JG
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? NuZiLtC
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) o
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单元格分析(折射率一致) 7M;7jI/C
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 [@YeQ{
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) [?z`XY_-
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单元格分析(折射率一致) z2'3P{#s
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 jpijnz{M
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) wD+4#=/j
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柱直径的选择 xZbiEDU
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 7dxTyn=
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闪耀光栅构建 T$w`=7
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初始设计性能分析 3i\<#{
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传输场可视化 rnNB!T
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超颖光栅的进一步优化 Go;fQ yG
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优化后设计的性能分析 {KQ]"a 6
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走进VirtualLab Fusion Kg8n3pLAX
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VirtualLab Fusion工作流程 a8w/#!^34
•分析超表面(metasurface)单元格 1r9.JS
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] TmEJ!)*
•构建超颖光栅 >U7{EfUJdx
•分析光栅衍射效率 Bjc<d,]
−[用例] Ns2<wl-
•光栅结构的参数优化 tDWoQ&z2t_
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VirtualLab Fusion技术 c9/&A
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