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infotek 2021-02-08 11:03

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 x[};x;[ZE  
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75p9_)>96  
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。 a]fFR~ OY  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Drtg7v{@\  
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建模任务 J \|~k2~  
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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 1@{ov!YB]  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 7r?,wM  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? *LhwIY  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 3<<wHK;)  
|DW^bv  
单元格分析(折射率一致) jt}oq%Bf  
N LpKh1g  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Dti-*LB1  
0 N7I:vJ  
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V<|N}8{Z2a  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) P=EZ6<c3&  
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单元格分析(折射率一致) u q 9mq"  
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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)。 Tx&H1  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) +&"W:Le:  
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柱直径的选择 i/ o  
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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。 Eyf17  
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Bi fI.2|  
闪耀光栅构建 `m1stK(PO  
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?~.9: 93  
初始设计性能分析 PC@H Nto{  
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传输场可视化 @.cord`  
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moVf(7  
u]B b^[  
超颖光栅的进一步优化 ^{yb4yQ 0  
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>@4Ds"Ye"O  
优化后设计的性能分析 uq:'`o-1  
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走进VirtualLab Fusion FhH*lO&  
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L}8 }Pns?&  
G@ybx[_[@  
VirtualLab Fusion工作流程 \iEJ9V  
•分析超表面(metasurface)单元格 c?xeBC1-  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] BI#(L={5  
•构建超颖光栅 &e[Lb:Uk)  
•分析光栅衍射效率 w\t  
光栅级次分析仪[用例] 35-FD{  
•光栅结构的参数优化 ]6=opvm  
<9=RLENmY"  
&U.y):  
VirtualLab Fusion技术 >>J!|  
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文件信息 *=E4|>Ul,  
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欢迎交流~ nzYFa J+  
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