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2021-02-08 11:03 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 LE8K)i K?9WY]Ot qe[ 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。 zpbcmQB* 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 mPckf XIqv{w
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GkRd! ~l(G6/R 建模任务 +d@v
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{-o7w0d_ TG4\%S$w 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 >sn" -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 #D=
tX -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? hK:#+hg, 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) }PtI0mZ1
A(q~{ 单元格分析(折射率一致) :/>7$)+ GEhdk]<a7 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \H,V 9!B w/qQ(]n8
's =Q.s Dm>T"4B`/ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) n"XdHW0 se~ *<5
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JOA%Y;`<# {[l'S 选择单元格(TiO2-玻璃界面) C*"Rd c80
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6$W -? 2Som0T<2 柱直径的选择 o%vIkXw mJwv&E 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 2AdX)iF@ o@qN#Mg?>}
?whRlh 闪耀光栅构建 ~| X99?P ZrmnQ
0lLr[ 初始设计性能分析 SlH7-"Ag i;E9ZaW
@/_XS4 传输场可视化 x(C]O, ]3gYuz|
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<wIp$F. qg_>`Bv"a 超颖光栅的进一步优化 uf{SxEa Ig40#pA
Y}V)4j UMHuIA:%U 优化后设计的性能分析 }0k"SwX H;7O\
"2y7l v:'P"uU;4 走进VirtualLab Fusion ')C_An>X6 >m)2ox_B
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b?+Yo>yF8 VirtualLab Fusion工作流程 R7\{w(`K •分析超表面(metasurface)单元格 <a4iL3 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] x9XGCr •构建超颖光栅 ~Mg8C9B?%3 •分析光栅衍射效率 @B>%B EC −光栅级次分析仪[用例] Ymrpf •光栅结构的参数优化 44/0}v]
\K4CbZ,. "K4X:|Om" VirtualLab Fusion技术 t<KEx^gb D7Rbho<
ie$fMBIq <.y^ 文件信息 I&Eg-96@ TkoCyD9
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9}\r 欢迎交流~ ~'PS|
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