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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
2<6UwF 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。 Gm`8q}<I 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 (k P9hcV {`_i`
p<%d2@lp u?EN 建模任务 @VI@fN 8EYkQ
`0svy} -g<oS9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 >mkFV@` -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ,: ^u-b| -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ~M$Wd2Th 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) %2h>-.tY fV~~J2IK 单元格分析(折射率一致) dWW.Y*339 +,l-Nz 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 3U}%2ARo_ xx $cnG
DfB7*+x{ bMBLXk 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) T4F/w|Q {)Xy%QV
r|Z{-*` #z42C?V 单元格分析(折射率一致) "jCu6Rj d !~Z"9(v'C 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ,z6~?6m 0"#HJA44
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i9 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ULW~90 4K74=r),i
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l 柱直径的选择 JtZ7ti 6:2vP
NF 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。 ^@]3R QB ]^]wP]R_
ce(#2o&` 闪耀光栅构建 N g,j# _cwpA#x`}
GthYzd:'hJ 初始设计性能分析
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M3AXe]<eC1 传输场可视化 Ss`LLq0LO I@3MO0V^
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_*zt=zn> gZ5 |UR< 超颖光栅的进一步优化 Mp]rUPK 8i pez/
svSVG:48 t&p|Ynz?i 优化后设计的性能分析 1&2>LE/P ;G!q Y
?4B`9<j8% nP$9CA 走进VirtualLab Fusion d'2A,B~_* (w{j6).3Dj
Cyp'?N
\DzGQ{`~m VirtualLab Fusion工作流程 <QvOs@i* •分析超表面(metasurface)单元格 P* o9a −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] NO3/rJ6- •构建超颖光栅 0`hdMLONR •分析光栅衍射效率 Z{R> −光栅级次分析仪[用例] 'Vbi VLWD •光栅结构的参数优化 h$*!8=M
[gB+C84%% F5Va+z,jg VirtualLab Fusion技术 *](iS he4(hX^
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