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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。 ?RjKP3P  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 iJp!ROI  
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建模任务 9[]"%6  
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[ QL<&:s&  
YI(OrR;V  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 1J%qbh  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 }JTgj  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? V/[,1W[B  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) fm2Mi~}0  
0{Ll4  
单元格分析(折射率一致) e^fKatI1  
ST [1'T+L  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 D@vvy6>~s  
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(( IBaEq  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) !{ )AV/\D  
lL+^n~g  
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单元格分析(折射率一致) Xs,PT  
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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)。 > mDubP  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) U\GZ  
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柱直径的选择 M[N.H9  
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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。 &B,& *Lp  
J0W).mD_H  
g~D6.OZU  
闪耀光栅构建 w=>mG-  
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初始设计性能分析 /<pQ!'/G  
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传输场可视化 *pUV-^uo  
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O;t?@!_  
\k-juF80  
超颖光栅的进一步优化 MF sy`aiS  
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优化后设计的性能分析 r:rJv  
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!T(Omve)  
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走进VirtualLab Fusion -{SiK  
d+ko"F|  
-)+DVG.t  
<]qd9mj5  
VirtualLab Fusion工作流程 uL AXN  
•分析超表面(metasurface)单元格 3m7V6##+  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] lc#zS_  
•构建超颖光栅 !_!b \  
•分析光栅衍射效率 eakIK+-21y  
光栅级次分析仪[用例] Sylsp%A  
•光栅结构的参数优化 dph6aN(49  
agD.J)v\  
cBf{R^>Fd  
VirtualLab Fusion技术 >g2.z>  
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