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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。 QvqBT  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 A1Zu^_y'  
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建模任务 ;j(xrPNb  
S=my;M-  
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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 &d*9#?9  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 3O]e  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? |{_%YM($  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) A]n !d}?  
&B3kzs  
单元格分析(折射率一致) kTnvD|3_!P  
`t8e2?GH  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Pjx9@i  
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~#-`Qh  
-OziUM1qs  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) iCc \p2p  
BY 1~\M  
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B(>_.x#kv  
单元格分析(折射率一致) WUxr@0  
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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)。 0~-+5V  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) } K Ou  
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柱直径的选择 [0rG"$(0Y  
=CJs&Qa2  
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。 qVY\5`f@  
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_\1(7?0D  
闪耀光栅构建 8cd,SQ}y  
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初始设计性能分析 v<-D>iJ  
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传输场可视化 <Q8bn?Z  
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-~xd-9v?  
超颖光栅的进一步优化 /@ OGYYH,M  
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i?R qv<n  
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优化后设计的性能分析 Rp|:$5&nE  
'|+_~ZO*d  
xNONf4I:6J  
ar{e<&Bny  
走进VirtualLab Fusion NN$`n*;l  
hVID~L$  
jXdn4m/O  
j9,X.?Xvx  
VirtualLab Fusion工作流程 kxO$Uk&TX  
•分析超表面(metasurface)单元格 DnTM#i:  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] T&h|sa(   
•构建超颖光栅 m1cyCD  
•分析光栅衍射效率 Hnaq+ _]  
光栅级次分析仪[用例]  Ne4A  
•光栅结构的参数优化 g5?Fo%W  
4x3`dvfp/  
]f\rB8k|&  
VirtualLab Fusion技术 (thzW r6;  
   3)7'dM  
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