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infotek 2021-02-08 11:03

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 yVII<ImqIH  
AH|gI2  
=A.$~9P  
超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 XEgJ7h_  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 &'SD1m1P  
0^lWy+  
R|C 2O[r}  
CuWJai:nQ;  
建模任务 X/yq<_ g  
`&M,B=E  
fes s6=k  
X*QS/\  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ?@ F2Kv  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 & 3BoK/y3  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 'v"=   
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) JVYH b 60Z  
Ho>Np&  
单元格分析(折射率一致) 93>4n\  
D5TDg\E  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .\n` 4A1z  
T.4&P#a1  
O`B,mgT(  
{~3QBMx6  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) -QrC>3xZR  
,%M[$S'  
+(W1x 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  
2 T!Tiu  
'X^auyL  
e$# *t  
OT9]{|7  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) JvpGxj  
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U1[)eD`  
WYw#mSp  
柱直径的选择 CMa6':~  
mdj%zJ8/  
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 kZ40a\9 Ye  
" kDiK`i  
<ql,@*Y  
闪耀光栅构建 h>-P/  
P@{ x@9kI  
|#oS7oV(  
初始设计性能分析 )@PnpC%H  
c{z$^)A/  
"-J 5!y*,Y  
传输场可视化 KZm&sk=QM-  
t]/eCsR  
YR%iZ"`*+O  
$v^hzC  
A# {63_H  
超颖光栅的进一步优化 mk-{@$QJb  
wPA^nZ^}9c  
JK k0f9)  
7]ieBUf S  
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&6juL  
•光栅结构的参数优化 NvR{S /Z  
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YeH!v, >  
VirtualLab Fusion技术 |)-kUu  
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文件信息 7)66e  
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欢迎交流~ .3!Wr*o  
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