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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
S7a6ntei 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。 ikhX5
&e 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 @S7=6RKa[ HzV+g/8>A
3}21bL {0e{!v 建模任务 M:M>@|) 0lCd,a2:
rhTk}2@h LH#LBjOZk 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 (u&yb!` -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 4p8jV*:@{ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? #U52\3G 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)
_CJr6Evs k6L373e#Q 单元格分析(折射率一致) <88}+j P$/A! r 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 oRThJ B 2U'JzE^Do
a<'$` z|s Zk#i9[g9* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) .eNwC .8i 8.Ef 5-m
W4*BR_H&* ]8>UII ,US 单元格分析(折射率一致) d4>-a^)V ""'eTpe 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 sLa)~To J+ZdZa}Ob
0D3+R1>_D $a*Q).^
0nz@O^*g( ,XG|oo- 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Cn;H@!8<s _@pf1d$
sq(Ar(L< Bb[e[,ah 柱直径的选择 Xb@z7X#O! +'j*WVE%5 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。 ^xw [d}0S p5;,/
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TaQ "G {`Fx~w;i 走进VirtualLab Fusion o(X90X Y6<0%
^,Y~M_= $,&gAU VirtualLab Fusion工作流程 &pMlt7 •分析超表面(metasurface)单元格 w] 5U −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] \|pK Z6*s •构建超颖光栅 *Nf4bH%MN •分析光栅衍射效率 M ,_^hm7 −光栅级次分析仪[用例] 1f@U:<: •光栅结构的参数优化 HDSA]{:sl
kf^-m/ 34m' ]n VirtualLab Fusion技术 7\0|`{|R@ 3h[:0W!C]
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