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infotek 2022-05-19 09:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

f\^FUJy  
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。 `lcpUWn  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 = 1`  
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MttVgNV  
建模任务 +c\fDVv  
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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 XK(<N<Z@|e  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ]9;WM.  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? G>*s+  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) KY2xKco  
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单元格分析(折射率一致) TyGXDU  
Q\ro )r  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \$riwL  
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-!wm]kx f  
iwrdZLE  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) QsI$4:yl  
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单元格分析(折射率一致) {%UY1n  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 r95$B6  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) j_p.KF'[?  
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柱直径的选择 %DzS~5$G  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 "o=h /q5&  
PJh\U1Z  
d3^LalAp  
闪耀光栅构建 F!^ Y!Y@H  
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Z*s/%4On  
初始设计性能分析 7m@pdq5Ub  
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传输场可视化 _;X# &S(q-  
B>AIec\jG  
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M*aE)D '  
超颖光栅的进一步优化 <NT/+>:2  
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优化后设计的性能分析 *R1x^t+)  
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9I30ULm  
走进VirtualLab Fusion wF3mQ_hv:@  
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B]Yj"LM)  
-[Zau$;J<  
VirtualLab Fusion工作流程 I2K52A+  
•分析超表面(metasurface)单元格 #@lr$^M  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] BniFEW:<  
•构建超颖光栅 <Hm:#<\  
•分析光栅衍射效率 r/3 !~??x  
光栅级次分析仪[用例] zXUE<\  
•光栅结构的参数优化 }u:^Mz  
hiU_r="*ox  
@RbAC*Y]g  
VirtualLab Fusion技术 O&d(FJZ  
   k 2;m"F  
HRx#}hN?+  
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