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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
cO*g4VL"[ 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。 Mh4MaLw
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ;_)~h$1%= +IWH7 qRtp
;//9,x9;t *H/3xPh,* 建模任务 twq~.:<o NFZ(*v1U
f4b9o[,s2e v={{$=/t 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 1wKXOy=v0 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 dY S(}U -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? e))L&s 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 9+^)?JUYll xBVOIc[4( 单元格分析(折射率一致) 3WJk04r ERV]N:( 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 d@$|zr6 $M 8&&M
'R79,)|;[ {:K_=IRZ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) GDL/5m# igfQ,LWe!
q[a\a7U z GXVx/)H 单元格分析(折射率一致) *y?HaU 4SJ aAeIZ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 QDg5B6>$ phuiLW{&
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0Idek 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。 't5ufAT p|-MwCeH
@|anu&Hm 闪耀光栅构建 T(D6'm:X .[O{,r
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e'3V4iU] YhN<vZ}U!~ VirtualLab Fusion工作流程 /mex{+p>tO •分析超表面(metasurface)单元格 BIWe Hx −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] Ou_H&R •构建超颖光栅 .Fo#Dmq3 •分析光栅衍射效率 VHD+NY/ −光栅级次分析仪[用例] mJUM#ry •光栅结构的参数优化 )zr*Ecz
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