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摘要 1*5n}cU~ l[gL(p"W 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。 tSjK=1"} 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 | e+m!G1G }v?{npEOt+
5:6mptn> K%;O$
> 建模任务 $JOIK9+3z# n
D?XP<9UU 0x84 Ah) *i|hcDk 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 PO#FtG -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 (%bfNs| -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ;YB8X&H$ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) _=rXaTp ZyTah\yPM 单元格分析(折射率一致)
mJ-@:5 .Xr_BJ _ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 U6{ RHS[ yy9Bd>
u%2u%-w v / a/ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ]uP{Sj McfSB(59
U+W8)7bc #ws6z`mt 单元格分析(折射率一致) tW(E\#!|p< i"r=b%;; 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 KxvT}"k >k:)'*
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> UZV)A} 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ]UMwpL&rY 1 %*X,E &Zov9o:gx Cu>pql<O 柱直径的选择 }3@`'i7 G G7N!eZ 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。 m0:8thZN 4((Z8@iX/ A:N!H_x 闪耀光栅构建 $
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) A1i-QG/6 初始设计性能分析 y:1?~R YTY0N5[" W0R6<-
1 传输场可视化 sH6srwI Y5K!DMKY
h$lY,7
g-6!+>w*>e eK]GyY/Y 超颖光栅的进一步优化 wd u>3Ch"y cLamqZf3
kD2MqR> 4iDo.1B" 优化后设计的性能分析 O#9Q+BD NAL%qQ N:=D@x~] s*rtm 走进VirtualLab Fusion k~Gjfo gJ2R(YMF
#~(@Ka.eA0 5C/u`{4]Hg VirtualLab Fusion工作流程 i;yz%Ug •分析超表面(metasurface)单元格 N+h|Ffnp −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] yl|+D] •构建超颖光栅 bvZmozbD •分析光栅衍射效率 t,+p!"MRY −光栅级次分析仪[用例] \}Hk`n)Aq •光栅结构的参数优化 %Sj;:LC nLYyS# B,}%1+* VirtualLab Fusion技术 'v4AM@%u P%.9 g
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