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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
V#'sH 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。 4t|ril``] 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 LsS/Sk x;?4A J{
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AacX@ 建模任务 =)
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y% yNoJrA 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ) ^'Q@W -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 *RD9gIze -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? G^ZL,{ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) <!v^Df >2_BL5<S 单元格分析(折射率一致) ]8NNxaE3 ( &.y:QVR,! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 3J7TWOJVw mqrP0/sN
1Thr74M 4_ztIrw 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) d+[yW7%J v7&e,:r2E@
|FHeT*" sU^2I v\% 单元格分析(折射率一致) mL?9AxO >_!pg<{, 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 17I{_C bIu'^
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,B(UkPGT f ?_YdVZ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) iNUisl OB)Vk
H$>D_WeJ %<6oKE 柱直径的选择 bg[k8*.:F }L^Yoq] 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。 M=HW2xn 0}2Uj>!i
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7(rTGd0 初始设计性能分析 [yM{A<\L $~`a,[e<
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C18pK8- _v{,vLH 超颖光栅的进一步优化 AR\>P ](a*R
_6Wz1.]n @+h2R 优化后设计的性能分析 v|t_kNX;v* tQ_;UQlX
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4j|]=58 LH@)((bi4v VirtualLab Fusion工作流程 ;29q •分析超表面(metasurface)单元格 D{'x7!5r −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] H$au02dpU •构建超颖光栅 &>\E
>mJ •分析光栅衍射效率 ,LKY?=T$z −光栅级次分析仪[用例] 5<w"iqZ\?N •光栅结构的参数优化 A\ds0dUE
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