摘要 \Kd7dK9&]
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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。 iUr xJh
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 LD+f'^>>Z
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建模任务 N"DY?6
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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 j$eCe<.3
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 +Z?[M1g
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 9y"TDo
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) '7nJb6V,0l
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单元格分析(折射率一致) =aow
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 J0Four#MD
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ~eo^`4O{{
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单元格分析(折射率一致) rrQ0qg
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 6=>7M
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 0^>E`/
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柱直径的选择 p#b{xK
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。
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闪耀光栅构建 s<{GpWT8
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初始设计性能分析 2$ VTu+
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传输场可视化 kt<@H11
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超颖光栅的进一步优化 j}RM.C\7
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优化后设计的性能分析 o?=fhc
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走进VirtualLab Fusion C!kbZTO[p"
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VirtualLab Fusion工作流程 @_uFX!;
•分析超表面(metasurface)单元格 .)nCOwR6p
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Wlxk
•构建超颖光栅 Z[bv0Pr
•分析光栅衍射效率 M->Kz{h?j
−[用例] 6fQ*X~| p
•光栅结构的参数优化 a~F u
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VirtualLab Fusion技术 2q$X>ImI$
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