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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。 !,I530eh7  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 N9[2k.oBH  
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#VLO6  
@S-p[u  
建模任务 09r0Rb  
P+h p'YK1  
+1R qo  
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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 TqZ&X| G  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 [h3y8O  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 3Mw2;.rk  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) a9w1Z4  
^EG@tB $<  
单元格分析(折射率一致) iJr 1w&GL$  
#U=}Pv~wM  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 h/AL `$  
:J'ibb1  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) IhRYV`:  
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单元格分析(折射率一致) gk*Md+  
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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)。 r2Wx31j{  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 9qqzCMrI0e  
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柱直径的选择 +yh-HYo`  
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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。 0( s io\  
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闪耀光栅构建 :=<0Z1S  
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初始设计性能分析 :=0XT`iY  
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传输场可视化 _QhB0/C  
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%?4 G^f  
超颖光栅的进一步优化 LEUD6 M+~t  
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优化后设计的性能分析 .Fz5K&E=  
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Z1(-FT6O  
走进VirtualLab Fusion wc-ll&0Z  
l<](8oc. w  
)>! IY Q  
I3 %P_oW'  
VirtualLab Fusion工作流程 4-?'gN_  
•分析超表面(metasurface)单元格 s1[_Pk;!  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] }> 51oBgk_  
•构建超颖光栅 (N etn&  
•分析光栅衍射效率 4E Hb  
光栅级次分析仪[用例] )6S;w7  
•光栅结构的参数优化 8\M%\]_  
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VirtualLab Fusion技术 &zCqF=/9U  
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