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infotek 2022-05-19 09:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

V#'sH  
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。 4t|ril``]  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 LsS/Sk  
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@{:E&K1f  
z AacX@  
建模任务 =) $a>N  
u`xmF/jhQ  
s =! y%  
yNoJrA  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ) ^'Q@W  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 *RD9 gIze  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? G^ZL,{  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) <!v^Df  
>2_BL5<S  
单元格分析(折射率一致) ]8NNxaE3(  
&.y:QVR,!  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 3J7TWOJVw  
mqrP0/sN  
1Thr74M  
4_ztIrw  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) d+[yW7%J  
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sU^2I v\%  
单元格分析(折射率一致) mL?9AxO  
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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)。 17I{_C  
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<*3{Twa1T  
[ dpd-s  
,B(UkPGT  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) iNUisl  
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%<6oKE  
柱直径的选择 bg[k8*.:F  
}L^Yoq]  
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。 M=HW2xn  
0}2Uj>!i  
_A|1_^[G(  
闪耀光栅构建 _iLXs  
VO] Jvf  
7(rTGd0  
初始设计性能分析 [yM{A<\L  
$~`a,[e<  
PX65Z|~>_  
传输场可视化 1k6f|Al -  
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C18pK8-  
_v{,vLH  
超颖光栅的进一步优化 AR\>P  
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@ +h2R  
优化后设计的性能分析 v|t_kNX;v*  
tQ_;UQlX  
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UeV2`zIg`  
走进VirtualLab Fusion 2hdi)C,7Y  
h@=H7oV7k  
4j|]=58  
LH@)((bi4v  
VirtualLab Fusion工作流程 ; 29q  
•分析超表面(metasurface)单元格 D{'x7!5r  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] H$au02dpU  
•构建超颖光栅 &>\E >mJ  
•分析光栅衍射效率 ,LKY?=T$z  
光栅级次分析仪[用例] 5<w"iqZ\?N  
•光栅结构的参数优化 A\ds0dUE  
Izm8 qt=m  
I~y[8  
VirtualLab Fusion技术 u4bPj2N8I  
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