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infotek 2022-05-19 09:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

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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。 ~0@+8%^>;  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 )*3sE1  
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建模任务 +']S  
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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 FqK2[]8  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 c\pPwG  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? .EUOKPK4W  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) S}cm.,/w  
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单元格分析(折射率一致) .J3Dk=/  
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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)。 x?|   
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) u)fmXoQ  
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单元格分析(折射率一致) ]n:)W.|`R  
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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)。 T9+ ?A l  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) a|im DY_-j  
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柱直径的选择 bG0t7~!{E  
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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。 p|M  8ww  
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闪耀光栅构建 ##!) }i  
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初始设计性能分析 5u\si4BL{  
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传输场可视化 !ldb_*)h  
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超颖光栅的进一步优化 XX,iT~+-  
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优化后设计的性能分析 J8$G-~MeJ  
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走进VirtualLab Fusion .foM>UOY  
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VirtualLab Fusion工作流程 ]+W+8)f 1M  
•分析超表面(metasurface)单元格 pAYH"Q6~)I  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] SQ)$>3>C  
•构建超颖光栅 ]S[zD|U%  
•分析光栅衍射效率 0}c *u) ,  
光栅级次分析仪[用例] a $g4 )0eS  
•光栅结构的参数优化 a8-2:8Su  
Pn5@7~  
a4X J0Tm  
VirtualLab Fusion技术 gO?+:}!  
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