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infotek 2021-02-08 11:03

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 {foF[M  
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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。 8X5;)h   
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 I2YQIY+  
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建模任务 cJj0`@0f  
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Q*(]&qr"E  
n?!.r c  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 <MA!?7Z|  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 v?fB:[dG  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? L>xcgV7  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 5#$E4k:YV  
[$8*(d"F'  
单元格分析(折射率一致) 8T$:^HW  
WI[6 l6  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 u2JkPh&!rq  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) H Y.,f_m  
p Ic ;9  
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单元格分析(折射率一致) %q2dpzNW  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 J);1Tpm  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) &AUL]:<s  
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柱直径的选择 ,;GW n  
@D[;$YEk  
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 q<,?:g$k  
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Ds&)0Iwf  
闪耀光栅构建 |1-0x%@[;  
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初始设计性能分析 PX\}lTJ  
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传输场可视化 rM=Q.By+\  
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n KDX=73  
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1,,o_e\nn3  
超颖光栅的进一步优化 QIBv}hgcy  
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`"A\8)6-  
优化后设计的性能分析 '#u |RsZ  
Zo-s_6uC  
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L7q%u.nB1  
走进VirtualLab Fusion afG b}8 Q9  
c .KpXY  
^[\F uSL  
3AX/A+2  
VirtualLab Fusion工作流程 G?'L1g[lc  
•分析超表面(metasurface)单元格 DE."XSni  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] QmbD%kW`3  
•构建超颖光栅  {hZ_f3o  
•分析光栅衍射效率 D-E30b]e  
光栅级次分析仪[用例] ]/bf#&@g`k  
•光栅结构的参数优化 y?CEV-3+  
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VirtualLab Fusion技术 `Qaw]&O  
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欢迎交流~ aoI{<,(  
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