摘要 cP@H8|c=
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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。 $`0,N_C<}
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 a8k`Wog
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建模任务 [=Nv=d<[p
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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 HoWK#Nz\
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Ze[\y(K!
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? PtL8Kd0`C
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) G- ]_
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单元格分析(折射率一致) ?"?AH/E D
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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+,1&D5
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ']OT7)_
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 1h)K3cC
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柱直径的选择 "`Xbi/i
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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。 '?X?'_3
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闪耀光栅构建 sY]pszjT
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初始设计性能分析 ~)ysEZl
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传输场可视化 <