摘要 8j+:s\
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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。 -anFt+f-
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 0e:QuV2X
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建模任务 b}?@syy8
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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 D7_Hu'y<o
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 =.f +}y
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? W/ZahPPq
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) W
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单元格分析(折射率一致) Zj+}T
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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)。 .";tnC!e
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) oB{}-[G
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单元格分析(折射率一致) At[n<8_|
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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)。 B:A1W{l
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 4z0R\tjT
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柱直径的选择 #-gGsj;F
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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。 i^s`6:rNu
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闪耀光栅构建 v-7Rb)EP
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初始设计性能分析 ]2xx+P#Y
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传输场可视化 XEUa
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超颖光栅的进一步优化 O'!r]0Q
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优化后设计的性能分析 dY4k9p8
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走进VirtualLab Fusion A'~%_}
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VirtualLab Fusion工作流程 y} $P,
•分析超表面(metasurface)单元格 x:A-p..e
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Uxk[O
•构建超颖光栅 &sZ9$s:(^
•分析光栅衍射效率 OD?y
−[用例] .0Iun+nUD
•光栅结构的参数优化 EI=Naq
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LL= Z$U
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VirtualLab Fusion技术 |P,zGy
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