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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。 }b<87#Nb9R  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 k^~@9F5k  
wZ}n3R,   
a'o}u,e5  
-+`az)lrp  
建模任务 T;xHIg4  
jw2_!D  
I}I}K~se*  
:tg@HyY)  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 nA|gQibA  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 19pND m2H1  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 0:PH[\Z  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ?T$*5d  
~k"eE V p  
单元格分析(折射率一致) wGZ>iLe:  
&T5f H!?4  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 %D`^  
V7Vbl?*n  
m&(%&}g  
?*(r1grHl  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) "Yc^Nc  
mRg ,A\  
V!jK3vc  
$4#=#aKW.  
单元格分析(折射率一致) Ew)n~!s  
7<Z~\3x  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Ac*B[ywA3  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) {66Q" H"I  
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Y`E {E|J  
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柱直径的选择 ZEXj|wC  
J7 Oa})-+'  
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 '=Ip5A{S/  
?Oe_} jv;  
QiQ2XW\E  
闪耀光栅构建 &-=G9sb,  
;%3thm7+  
)l 4>=y  
初始设计性能分析 Azdz3/  
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传输场可视化 \_-kOS  
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超颖光栅的进一步优化 r7wx?{~ 28  
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m;$F@JJ  
优化后设计的性能分析 K"t:B  
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q:D0$YY0  
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走进VirtualLab Fusion ,]>`guD V  
w;h\Y+Myyk  
"\R@l Ux.Y  
=km-` }I,  
VirtualLab Fusion工作流程 1Q2k>q8  
•分析超表面(metasurface)单元格 G74a9li@  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] [/#k$-  
•构建超颖光栅 ki][qvXJ  
•分析光栅衍射效率 b|V4Fp  
光栅级次分析仪[用例] !m/Dd0  
•光栅结构的参数优化 3gfV0C\  
2Xq!'NrS  
$'I$n  
VirtualLab Fusion技术 d9Ow 2KrC  
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ZF11v(n  
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