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摘要 A!}Wpw%(/ Q>s> @hw 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。 uZ mi 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Cg NfqT0 LO8V*H(
6AgevyVG =8`,,=P^ 建模任务 jdxwS XYD}OddO F-%wOn / =>". 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 y~_wr}.CS -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 pQc5'*FKd -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? xcO Si> 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Y>z~0$ :|J'HCth 单元格分析(折射率一致) H:x=v4NgsU IDbqhZp( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =\7o@ 38 MH|!tkW>:
w|?<;+ OgjSyzc 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) (C/2shr 8 dwOB)B@{H
\4y7! Ij>IL! 单元格分析(折射率一致) Jvt| q5 ]v7f9MC'\ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 - 7)%J+5 ^`NU:"
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.]`L R@qf C*kGB(H7 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Iy8>9m'5 Rk8>Ak(/ ML?%s` Wi_5.= 柱直径的选择 w=>~pYASH /Y("Q#Ueq 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。 dD@k{5 qQC<oR
p$dVGvM( 闪耀光栅构建 9dl\`zlA* Vrl)[st!;I CHp`4 初始设计性能分析 Gv(bD6Rz t_1a.Jv Z3E957} 传输场可视化 !\wdX7% Dpp3]en.
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J+IQvOn_| "X~ayn'@w, 超颖光栅的进一步优化 .RocENO0 S\2QZ[u
sr%tEKba) W,~s0a! 优化后设计的性能分析 rug^_d =B Nx>WOb98
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& %/!n]g- 走进VirtualLab Fusion #@xSR:m SiJ0r
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|&vQ1o|} $!P(Q VirtualLab Fusion工作流程 Z(LDAZG •分析超表面(metasurface)单元格 &>kklP −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ]37k\O?vd •构建超颖光栅 W!B4~L •分析光栅衍射效率 j.O7-t%C −光栅级次分析仪[用例] i-oi?x<u&( •光栅结构的参数优化 |/K+tH k{>rI2; -'&4No VirtualLab Fusion技术 ;!U`GN,tH '~i;g.n=}-
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