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2021-02-08 11:03 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 yVII<ImqIH AH|gI2 =A.$~9P 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 XEgJ7h_ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &'SD1m1P 0^lWy+
R|C2O[r} CuWJai:nQ; 建模任务 X/yq<_ g `&M,B=E
fes s6=k X*QS/\ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ?@
F2Kv -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 &3BoK/y3 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 'v"= 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) JVYH b 60Z Ho>Np& 单元格分析(折射率一致) 9 3>4n\ D5TDg\E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .\n` 4A1z T.4&P#a1
O`B,mgT( {~3QBMx6 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) -QrC>3xZR ,%M[$S'
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C0 =~B"8@B 单元格分析(折射率一致) AcC &Q:g uM-,}7f7 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Yc:%2KZ" V!W.P
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e$# *t OT9]{|7 选择单元格(TiO2-玻璃界面) JvpGxj /Mqhx_)>A
U1[)e D` WYw#mSp 柱直径的选择 CMa6':~ mdj%zJ8/ 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 kZ40a\9
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k0f9) 7]ieBUfS 优化后设计的性能分析 #[93$)Gd! PRKZg]?
/:{%X(8 | f#wbw 走进VirtualLab Fusion xoaO=7\io @<.@X*#I
,g*!NK_:5t ?t#wK}d. VirtualLab Fusion工作流程 :^;c(>u{ •分析超表面(metasurface)单元格 O9=/\Kc −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] V Z(/g"9 •构建超颖光栅 aeqz~z2~8s •分析光栅衍射效率 "M I';6 −光栅级次分析仪[用例] 9&6j uL •光栅结构的参数优化 NvR{S /Z
.tBlGMcN YeH!v, > VirtualLab Fusion技术 |)-kUu )*')
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