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摘要 dM@1l1h/ K|=A: 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。 _+MJ%'>S 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 vl)l' 8&dF
T)_hpt. J'r^/ 建模任务 $*m-R*kt _yR^*}xJb "m>81-0 *LY8D<:zs 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 uB?ZcF}Tk -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 veECfR; -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 9>#6*/Oa7 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) u ^RxD^=L M',?u 单元格分析(折射率一致) %;!.n{X TA~{1_l 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 FpU>^'2] DtnEi4h,
xgtR6E^k /Z4et'Lo 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 3Zh)]^ ;dhQN}7
L}NSR Etm?' 单元格分析(折射率一致) zbPqYhJzA 1h5 Akq 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 "kF g `r_/Wt{g
kcxAd }ad|g6i`
/ XIhj SgOheN- 选择单元格(TiO2-玻璃界面) =tY T8Q;al Y<8vw
d 3;Fhg!ZO #_ lDss 柱直径的选择 {(}By/_ 3R VR 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 3+bt~J0 :~^(g$Z [ikOb8 G# 闪耀光栅构建 <54
S E4xa[iZ {VoHh_[5% 初始设计性能分析 Du){rVY^d /u+e0BHo 1-QS~)+ 传输场可视化 nFs(?Rv* ;*&-C9b
pD+k*
Q NVa?'0"Y cCc(fF*^ 超颖光栅的进一步优化 pD]OT-8 -Y;3I00(
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<RrLn_ gPc=2 优化后设计的性能分析 :eLVC7' &jr3B;g!C ~F7gP{r s"?3]P 走进VirtualLab Fusion 9~YMyg(Z >yh2Lri
,6W>can ws^ np VirtualLab Fusion工作流程 ~^b/( •分析超表面(metasurface)单元格 BFW&2 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] <b<j=_3 •构建超颖光栅 ;6hOx(>`= •分析光栅衍射效率 ,,|^%Ct'] −光栅级次分析仪[用例] H 7
^/q7 •光栅结构的参数优化 =E{`^IT'R k-""_WJ~^ Pr,q*_Yy VirtualLab Fusion技术 NW)1#]gg% B,fo(kG
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