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摘要 \+>b W( W%$p,^@S5 bC@b9opD 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 };KmMpBn 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 "3>#[o U>I#f
i$NnHj| tx.YW9xD 建模任务 mC93
&0 SZ1C38bd,. $L`7 J$'^ )1i)I?m 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 %%3ugD5i! -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 eVlI:yqppj -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Cy2X>Tl"<E 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) >:Oo[{) \Lc]6?,R 单元格分析(折射率一致) nrxN_0 R% U{_O=S u 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =AAH} ~_oTEXT^O
lW2qVR 6zI?K4o 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) J{1O\i MR~BWH?@ 1
"vJADQ4F Q^F-8 单元格分析(折射率一致) &\(YmY [NFAdE 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v>e4a/ ^KhFBed
" DFg" f2Slsl;
>/n/n{{ Vw#07P#A 选择单元格(TiO2-玻璃界面) @z,'IW74V kOc'@;_O -`gC?yff: {B}0LJIpL 柱直径的选择 tJn2:}-s -WYJ1B0v 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。 Z*Y?"1ar ht-6_]+ME -yAIrvO1q 闪耀光栅构建 Ue\& 7oWv' C/w;g3 初始设计性能分析 /bb4nM_E/ LRI_s>7 I2Us!W>6- 传输场可视化 1,mf]7k$ OGVhb>LO1
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^ 超颖光栅的进一步优化 1ERz:\ y^XwJX-f
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FJ!>3V;} 优化后设计的性能分析 Pf!K()<uJ wx1uduT) Gmwn: byMO&Lb* 走进VirtualLab Fusion #eaey+~ J>'o,"D
z~W@`'f |#sP1w'l] VirtualLab Fusion工作流程 C +IXP •分析超表面(metasurface)单元格
78Gvc~j −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] h%O`,iD2 •构建超颖光栅 SAoqq •分析光栅衍射效率 j4l7Tx
−光栅级次分析仪[用例] }Bb(wP^B. •光栅结构的参数优化 MHbRG_zW 4*54"[9Hr# ,aN/``j= VirtualLab Fusion技术 _S[H:b$? /yOd]N;$ 'Hg(N?1" -py.YZ 文件信息 kSJWQ $""[(
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