摘要 EiPOY'
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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。 ^aqBL
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 W#L/|K!S
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建模任务 M?qvI
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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 1 l-Y)
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ' $"RQ=
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? r_Pi)MPc
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) dSE"G>l8
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单元格分析(折射率一致) N LSJ
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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)。 o}Q3mCB
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Lr*\LP6jx3
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单元格分析(折射率一致) (~?p`g+I.P
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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)。 ,-SWrp`f
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) ;eW\41 w
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柱直径的选择 $-paYQ4
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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。 >LW}N!IBy
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闪耀光栅构建 =OFx4#6a
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初始设计性能分析 /z: mi
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传输场可视化 rbrh;\<jM
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超颖光栅的进一步优化 #tA/)Jvi
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优化后设计的性能分析 >+):eBL
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走进VirtualLab Fusion #@F.wV0
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VirtualLab Fusion工作流程 #\\|:`YV
•分析超表面(metasurface)单元格 DKF
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−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] %^[D+1ULb
•构建超颖光栅 HEw&'
•分析光栅衍射效率 !@ {sM6U
−[用例] X!m
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•光栅结构的参数优化 L+}<gQJ(
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VirtualLab Fusion技术 8{_lB#<[E
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