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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
nR`ov1RH 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。 N$[{8yil^w 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $LU"?aAW 50={%R
7.`fJf? -a-(r'Qc( 建模任务 l]5w$dded~ f%*/cpA)
Qubp9C#r y99mC$"Ee` 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 |iwP:C^\mJ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 gg8Uo G -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? $*?,#ta 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) KRA/MQ^7~U ,2W8=ON 单元格分析(折射率一致) ZMq6/G*fD 4#lo$# 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 "
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K1T4cUo 6AhM=C 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) [W7CXZDd GN2Sn`;
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2Nu- 选择单元格(TiO2-玻璃界面) pS7w' H a8UwhjFO
|/)${*a4n @qYp>|AF 柱直径的选择 i ,/0/?)*_ MpR2]k#n< 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。 J
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@nCd 闪耀光栅构建 v
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h[@tZ(jrY 初始设计性能分析 |mw.qI| Zo~
|0f>aZ 传输场可视化 7](KV" %V Ev}C<zk*
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mrF58Uq;A jr:7?8cH0L 超颖光栅的进一步优化 @pRlxkvV XLrwxj0
GVYkJ0, )`O~f_pIC 优化后设计的性能分析 QvKh,rBFVG
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<"my^ ) iN/ua 走进VirtualLab Fusion fUA uqfj[ :x4|X8>
4p,EBn9( Evg_q> VirtualLab Fusion工作流程 %/zbgS` •分析超表面(metasurface)单元格 T~##,qQ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] cmU1!2.1E •构建超颖光栅 F7EKoDt •分析光栅衍射效率 (<xfCH
F5 −光栅级次分析仪[用例] jYmR •光栅结构的参数优化 GkTiDm?
~ls[Sl@ %D%8^Zd_ VirtualLab Fusion技术 _n50C"X=&( ,NyY>~+
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