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infotek 2022-05-19 09:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

(A(d]l  
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。 D%Pq*=W  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 _W?}%;  
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3G5i+9Nt.L  
建模任务 $&lS7}  
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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 5:56l>0  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 :K2N7?shA  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 4MIL# 1s  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) H#wn3O  
46}/C5  
单元格分析(折射率一致) - n11L  
3haY{CEr  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 HOu<,9?>Q  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) { -<h5_h@  
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WWq)Cw R  
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单元格分析(折射率一致) MLa]s* ; d  
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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)。 T6AFwo,Q  
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i,* DWD+  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) 1VJE+3  
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柱直径的选择 zPhNV8k-  
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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。 nQ/(*d  
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0]i#1Si~@  
闪耀光栅构建 C5;"mo-  
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初始设计性能分析 !m]76=@  
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传输场可视化 :/ "q NPJ  
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E%/E%9-7\  
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超颖光栅的进一步优化 ?i9LqHL  
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V{c n1Af  
优化后设计的性能分析 JX>_imo  
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'nW:2(J  
K<\TF+  
走进VirtualLab Fusion mxDy!:@=  
tPFV6n i  
$yc&f(Tv  
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VirtualLab Fusion工作流程 8G(wYlxi  
•分析超表面(metasurface)单元格 C 5)G^  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] oh,Nu_!  
•构建超颖光栅 cBc6*%ZD  
•分析光栅衍射效率 ~Dgui/r9J  
光栅级次分析仪[用例] 8 I,(\<Xv  
•光栅结构的参数优化 d]w*fn  
u3"F7 lJ  
MhJq~G p  
VirtualLab Fusion技术 &eg]8kV  
   BA L!6  
7F.>M  
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