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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
M ziOpraj 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。 1=,y+Xpw 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 _''un3eCY &8Z.m,s]
V/:2xT (tX)r4VU 建模任务 LlS~J K )\j
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CZ'm|^S IA{W-RRb 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 >t<\zC|~w -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 "$aoI Xv -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? w0+X;aId 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ( $>m]| O;5lF 单元格分析(折射率一致) CUHT5J*sY "vT$?IoEV 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 :`Ep#[Wvo aj,o<J
/[D_9 5KDCmw 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 2wDDVUwy B H Tv#2WX
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oK9o6m4 选择单元格(TiO2-玻璃界面) cs?WE9N ><Zu+HX
lSW'qgh 8e3eQ 柱直径的选择 xb<|m2<)H -B9e&J
{K 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。 \@WVeFr <nN.$4~X
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_<FUS'" ;'8Wl VirtualLab Fusion工作流程 Wp8>Gfb2 •分析超表面(metasurface)单元格 Fd\uTxykp −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] c8"Qmy •构建超颖光栅 #jrlNg4( •分析光栅衍射效率 v9-4yZU^WR −光栅级次分析仪[用例] *2->>"kh •光栅结构的参数优化 oJr+RO
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