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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。 V<} ^n  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 'WqSHb7  
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建模任务 " mKMym2  
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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 WY@x2bBi  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 X,- ' v[z  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? dEXHd@"H  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ;O YwZ  
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单元格分析(折射率一致) h]Zc&&+8{  
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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)。 '-jKv=D+  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ujcS>XN,1  
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单元格分析(折射率一致) F"a^`E&  
@LY 5]og  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 oH+UuP2a-J  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) oB[3? e  
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柱直径的选择 ^F*)Jq  
Y6A]dk  
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。 C!w@Naj  
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闪耀光栅构建 /3%]Ggwe  
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初始设计性能分析 Coq0Kzhsab  
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传输场可视化 hk ./G'E  
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超颖光栅的进一步优化 KHr8\qLH  
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优化后设计的性能分析 B^Ql[m&5+  
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走进VirtualLab Fusion NtTLvO6  
w]yLdfi!  
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b&~uK"O'7d  
VirtualLab Fusion工作流程 54F([w  
•分析超表面(metasurface)单元格 W&06~dI1!  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] mKpUEJ<a  
•构建超颖光栅 |r-<t  
•分析光栅衍射效率 =|3 L'cDC  
光栅级次分析仪[用例] Q X@&~  
•光栅结构的参数优化 GWE`'V  
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 NkO$ M  
VirtualLab Fusion技术 ^ioTd  
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