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infotek 2021-02-08 11:03

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 @\%)'WU  
H y.3ccZ0  
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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。 t_dw}I   
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 9Sx<tj_4P{  
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建模任务 \J,- <wF  
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 s{"`=dKT  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 F653[[eQ  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? i">z8?qF  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 4PO%qO  
ga{25q}"  
单元格分析(折射率一致) L!8 -:)0b  
,IT)zCpaBP  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 I9*BENkR  
U<g UX07  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) h87L8qh9  
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单元格分析(折射率一致) O)U$Ef  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 shDt&_n  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) Hz3 S^o7  
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柱直径的选择 2W"cTm  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 1(:=j Ofk  
/ie3H,2  
y1\^v_.^  
闪耀光栅构建 RZV1:hNN  
4M0v1`k  
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初始设计性能分析 :`>+f.)  
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$ vw}p.  
传输场可视化 ,I2re G  
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超颖光栅的进一步优化 SbPjU5 0  
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2p3u6\y  
i3kI2\bd/  
优化后设计的性能分析 ~g4rGz  
oVEr{K)  
h[`Op#^x3  
l>5]Wd{/  
走进VirtualLab Fusion qT<qu(V:  
3 ?|; on  
l LD)i J1  
?;KJ (@Va  
VirtualLab Fusion工作流程 P"PeL B9K  
•分析超表面(metasurface)单元格 S4:\`Lo-;  
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] eR* ]<0=  
•构建超颖光栅 #g`cih=QL  
•分析光栅衍射效率 !DX/^b  
−光栅级次分析仪[用例] 3~3(G[w  
•光栅结构的参数优化 ! ^*;c#  
sO4}kxZ  
!,JT91  
VirtualLab Fusion技术 -Ib+/'  
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文件信息 (Q]Y> '  
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欢迎交流~ yE|} r  
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