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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。 k}0Y&cT!rU  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 fRt`]o:Om  
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建模任务 _l,_NV&T  
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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 ],W/IDv  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 8:9/RL\"x  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 2HX#:y{\l  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ZUA%ZkX=F  
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单元格分析(折射率一致) F%-KY$%  
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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)。 fPpFAO  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Dt ~3Qd0  
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单元格分析(折射率一致) [_X.Equ  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) `h(*D   
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柱直径的选择 o-ee3j.  
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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。 u,88V@^  
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闪耀光栅构建 vw'BKi F  
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初始设计性能分析 BXx l-x  
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传输场可视化 bkSI1m3  
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超颖光栅的进一步优化 7.!`c-8 u  
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优化后设计的性能分析 ^;DbIo\6H  
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走进VirtualLab Fusion H vezi>M  
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YYi:d=0<SO  
VirtualLab Fusion工作流程 [Fo" MeH?R  
•分析超表面(metasurface)单元格 c%O8h  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] rD*CLq K  
•构建超颖光栅 =e!o  
•分析光栅衍射效率  +}-Ecr  
光栅级次分析仪[用例] ecqL;_{o  
•光栅结构的参数优化 WVkJ=r0Ny  
V.H<KyaJ  
Z^l!#"\4m  
VirtualLab Fusion技术 Ip&Q'"HYj  
   5.o{A#/NTl  
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