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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
c_?!V 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。 0J )VEMC 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 A|L-;P NP +/*A}!#v
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>Y 9OF(UFgS 建模任务 P>6wr\9i[ "'8o8g
z81`Lhg6 {7Ez7'SVV 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ,J-YfL^x6* -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 cMt
, 80 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? =uR[Jewa 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 5#? HL &
V/t0 单元格分析(折射率一致) N'5!4JUI 47/YDy% 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 FCr> $ [k
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hzk]kM/OC @h\u}Ee 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) pzBd(d^* 0wl31k{
I'uRXvEr7 == i?lbj 单元格分析(折射率一致) l3/?,xn T xwZ3E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ~_L_un.R ;l b@o,R :
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F.JvMy3 传输场可视化 h=~TgTv h{cJ S9e}
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G u-#wv5@ /u8m|S< 走进VirtualLab Fusion 0Y9\,y_ FHS6Mk26
0)'^vJe <x),HTJ VirtualLab Fusion工作流程 aD@sb o •分析超表面(metasurface)单元格 {\L /?# −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] $>;U^- #3 •构建超颖光栅 f6ad@2 •分析光栅衍射效率 'lym^^MjL+ −光栅级次分析仪[用例] <OcD [5 •光栅结构的参数优化 M38QA
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