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2021-02-08 11:03 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 l5!|I:/*; 7q?,
? S2sQOM@ 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。 hK L4cpK4 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 P}n_IV*@ {?}E^5Z*g
sBvzAVBL 'YmIKIw 建模任务 CQF:Rnb D#cyOrzy
"O3tq=Q cQCSe,$ W 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 fg_4zUGM+g -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 CkOz -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? M ?Y;a5{ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) N} G[7Rp8l AG`L64B 单元格分析(折射率一致) y\4L{GlBM ;=)k<6 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 <J<{l @ym v< Mo
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7Oc ^oBtfN>4 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) N.,X<G.H {f3YsM;]C
at#ja_ hd 0L2 F[TN 单元格分析(折射率一致) 7zXvnxYE eI$oLl@ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 CGW.I$u 3`t#UY).F
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4[m`# n4;.W#\ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) EH+"~-v)ae k+# %DK
W,V:R 1gL2ia 柱直径的选择 '.IW.{;$ &N2N6&Ta/ 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。 .F98G/s + [iQLM?zo
uw>Ba %5 闪耀光栅构建 SE@LYeC}dE d[@X%
q<xCb%#Jl 初始设计性能分析 cM(:xv *v;2PP[^
xK *b1CB 传输场可视化 8g@<d^8@ yr)G]K[/
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dP9qSwTa >:74%D0UF 超颖光栅的进一步优化 6KXtcXQ F+YZE[h%
~qiJR`Jj [<Mx2<8f 优化后设计的性能分析 C)[,4wt, j+i\bks
;5]Lf$tZ ,`'Qi%O 走进VirtualLab Fusion B~1_ 28\ K0u|U`
&jS>UsGh m ifxiV VirtualLab Fusion工作流程 ]J1dt N= •分析超表面(metasurface)单元格 LA!?H] −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 29;?I3<
* •构建超颖光栅 rN<0
R`4sE •分析光栅衍射效率 lp.ldajN −光栅级次分析仪[用例] k0OYJ/ •光栅结构的参数优化 }~YA5^VQ$
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