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摘要 ve$P=ZuM e='3gzz 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 p7z#4 GW 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ]fR
3f )2a!EEHz
ukN#>e+L1 P<bA~%<7"[ 建模任务 twJck~l~n
9TeDLp *e^ZH 5~qr+la 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ]xuq2MU,l -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 {#7t(:x -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ALFw[1X 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) wc;5tb# <4Ak$E%" 单元格分析(折射率一致) f6DPah# 3T_-_5[c 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 nkpQM$FW ]^s4NXf+
Tux~4W j@9A!5<CCk 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) *?c~7ru xa K:@/
|u03~L9G ieObo foD 单元格分析(折射率一致) oI^iL\\2h J?%Z7&/M> 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Y*4\K%e( 1 }:k w
_I2AJn`# %F03cI,
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 1y
6H 2 X2s=~)`#c J9{B [3j]r{0I 柱直径的选择 Uq"RyvkpP ]Dx5t& 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<-#yL5 wZ29/{, +&JF|#FQ` 闪耀光栅构建 Ff|?<\x0}A W(EU*~<UC sjztT<{Q^- 初始设计性能分析 W/fM0=! &bTadd%0
ZQ@^(64 传输场可视化 F+9|D $lUZm\R|k
,VbP$1t
}Vg&9HY aY6]NpT 超颖光栅的进一步优化 bD=_44I aMT&}3
KrG$W/<tg 'j>Q7M7q{ 优化后设计的性能分析 GT`:3L CI
~+(+q 6D)
vY :*Sl\:_X) 走进VirtualLab Fusion 2g|+*.*` }[?X%=
5q@o,d i $#bg^ VirtualLab Fusion工作流程 3]/w3|y •分析超表面(metasurface)单元格 ,f4Hl%T; −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] `2 Z •构建超颖光栅 4WU
6CN •分析光栅衍射效率 4,UvTw*2z −光栅级次分析仪[用例] !=Cd1
$< •光栅结构的参数优化 8q}`4wCD$ E2 #XXc A03,X;S+ VirtualLab Fusion技术 {- tCLkE
3 NmVc2V]I
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