摘要 D\Nhq Vw
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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。 >$.lM~k
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 'WA]DlO
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建模任务 d`_X$P4y
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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 \.R+|`{tf
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Y-.pslg
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? nEZoF
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) (oYM}#Q
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单元格分析(折射率一致) C>?`1d@
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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)。 UY_'F5X
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) %U.aRSf/
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单元格分析(折射率一致) 2xchjU-
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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)。 7yU<!p?(
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) _VeZlk7k
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柱直径的选择 -`mHb
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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。 24TQl<H{
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闪耀光栅构建 _?M71>3$.
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初始设计性能分析 (z}q6Lfa
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传输场可视化 vwZrvjP2
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超颖光栅的进一步优化 Rw$>()}H8
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优化后设计的性能分析 }c>[m,lz
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走进VirtualLab Fusion zV(F9}^
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VirtualLab Fusion工作流程 1C [j:Ly/
•分析超表面(metasurface)单元格 DwXzmp[qWH
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] -5Qsc/s&
•构建超颖光栅 #]ZOi`;
•分析光栅衍射效率 gDP\u<2!
−[用例] CU3[{a
•光栅结构的参数优化 . Q3GA0O
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VirtualLab Fusion技术 ~ {sRK
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