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infotek 2021-02-08 11:03

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 h qmSE'8  
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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。 iOqk*EL_r\  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 SwH2$:f  
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建模任务 ~xyw>m+o.  
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N[U9d}Zv  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 nWWM2v  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 D59T?B|BdD  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? |(% u}V?  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) kzO&24  
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单元格分析(折射率一致) Jx|I6 y  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 |L:Cn J  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 5bX6#5uP1  
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单元格分析(折射率一致) . (`3JQ2s  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 rwqv V ^  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) g]$ 4~"|.  
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柱直径的选择 O/OiQ^T  
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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。 'ks{D(`  
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闪耀光栅构建 i~yX tya  
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J|QiH<  
初始设计性能分析 faJM^u  
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传输场可视化 YD[H  
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B BL485`  
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M}F~_S0h  
超颖光栅的进一步优化 4%ZM:/  
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`T WN^0!]  
优化后设计的性能分析 t#b0H)  
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走进VirtualLab Fusion >-cfZ9{!  
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}GZbo kWg.  
VirtualLab Fusion工作流程 IF_DZ   
•分析超表面(metasurface)单元格 ;4~U,+Av  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Tj/GClD:%  
•构建超颖光栅 EESN\_{~.  
•分析光栅衍射效率  t@B(+  
光栅级次分析仪[用例] +V8b  
•光栅结构的参数优化 vA&Vu"}S  
8 %Sb+w07  
xAdq+$><  
VirtualLab Fusion技术 FxU'LN<;HY  
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jj&s} _75  
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文件信息 <[Oo*:A!7  
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欢迎交流~ W{Q)-y  
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