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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。 *gMP_I  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 lNnbd?D8  
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建模任务 DB= cc  
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s*U&[7P  
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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 38S&7>0@|q  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 J_br%AG<p  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? OL+40J  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) @<{ #v.T  
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单元格分析(折射率一致) c15^<6]g  
XA^:n+Yo  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 }K]VlFR  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) g \h7`-#t  
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单元格分析(折射率一致) 2Ab#uPBn  
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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)。 xE[tD? M{  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8"rX;5 vP  
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柱直径的选择 Q]:%Jj2  
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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。 Q 8E~hgO  
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闪耀光栅构建 ZKL%rp_  
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初始设计性能分析 EqluxD=  
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传输场可视化  e) (|  
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Qeog$g.HI  
0)44*T  
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超颖光栅的进一步优化 Jjq%cA  
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优化后设计的性能分析 jU~%5R  
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走进VirtualLab Fusion ~` hcgCi%  
21j+c{O  
r8.v0b"1  
Xlw=R2`)~  
VirtualLab Fusion工作流程 4et#Q  
•分析超表面(metasurface)单元格 d2C:3-4  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 4Pdk?vHK;  
•构建超颖光栅 1ouTZ'c?  
•分析光栅衍射效率 Q(3x"+  
光栅级次分析仪[用例] 'b,D;'v  
•光栅结构的参数优化 Shd,{Z)-Tg  
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/XB1U[b  
VirtualLab Fusion技术 Oc`fQqYy  
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