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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
)fh0&Y; R 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。 ;6DnId2Zh 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 S_8r\B[>P w}<^l
BgRZ<B` ?~2Bi^W5 建模任务 QD<eQsvV {K7YTLWY
# .q#OC Bh` IXu 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 J4yt N3 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ,86K -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? j Selop>N 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ?y-s20Kd T{-2fp8r[ 单元格分析(折射率一致) d\Jji 6W J_ V,XO 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 kX8=cL9G am:.NG+
W(@>?$& &(O06QL 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 8wF#e\Va0 elbG\qXBp
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0>Fqx{!heq sx-F8:Qa 选择单元格(TiO2-玻璃界面) BLW]|p|1: .Z5[_'T
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ktX0 柱直径的选择 oEAfowXSqk ^K*-G@B 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。 $,P\)</VR #>q[oie1e
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S[.5n] Zx9.p Fc" VirtualLab Fusion工作流程 .m!s". ?[ •分析超表面(metasurface)单元格 r?afv.@L2 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] (NM6micc •构建超颖光栅 R
^^1/% •分析光栅衍射效率 [>wzl"cHW −光栅级次分析仪[用例] 4)E|&)-fu8 •光栅结构的参数优化 cUNGo%Y
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