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2021-02-08 11:03 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 @\%)'WU H y.3ccZ0 RvyBg:Aj5 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。 t_dw}I 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 9Sx<tj_4P{ `mq4WXO\
?BHWzo! qrkRD*a 建模任务 \J,- <wF @n~>j&Kp
eB<V%,%N# DuO%B 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 s{"`=dKT -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 F653[[eQ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? i">z8?qF 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 4P O%qO ga{25q}" 单元格分析(折射率一致) L!8 -:)0b ,IT)zCpaBP 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 I9*BENkR U<gUX07
Y6;0khp A<YZBR_ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) h87L8qh9 ."!8B9s
skR,M=F~ ZHiICh|et% 单元格分析(折射率一致) O)U$Ef RXx?/\~yd; 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 shDt&_n o%4&1^ Vg
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G3_mWppH ~G{$ P'[ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Hz3 S^o7 #>=/15:
XftJ= * A=qW]Im 柱直径的选择 2W"cTm
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4V 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。 1(:=jOfk /ie3H,2
y1\^v_.^ 闪耀光栅构建 RZV1:hNN 4M0v1`k
tZNad 初始设计性能分析 :`>+f.) LG&Q>pt.
$vw}p. 传输场可视化 ,I2reG L>5!3b=b
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jzJ1+/9 J%Z)# 超颖光栅的进一步优化 SbPjU50 O 44IH`SI
2p3u6\y i3kI2\bd/ 优化后设计的性能分析 ~g4rGz oVEr {K)
h[`Op#^x3 l>5]Wd{/ 走进VirtualLab Fusion qT<qu(V: 3 ?|; on
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(@Va VirtualLab Fusion工作流程 P"PeLB9K •分析超表面(metasurface)单元格 S4:\`Lo-; −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] eR*
]<0= •构建超颖光栅 #g`cih=QL •分析光栅衍射效率 !DX/^b −光栅级次分析仪[用例] 3~3(G[w •光栅结构的参数优化 !
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