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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。 EfrQ~`\  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 lFjz*g2'  
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建模任务 4 XjwU`  
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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 u 2 s  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 da7"Q{f+  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? '[ t.  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) SK}sf9gTv  
{dpC;jsW1  
单元格分析(折射率一致) k83K2> ]  
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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)。 k$3pmy*  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) >G6kF!V  
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J:@gmo`M;V  
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单元格分析(折射率一致) }?s-$@$R  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 .q9Sg8G  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) _J1\c~ke"  
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柱直径的选择 qLEYBv-3  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ?Y4 +3`\x  
FRQ.ix2  
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闪耀光栅构建 m!FuC=e  
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初始设计性能分析 m _)-  
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传输场可视化 g *Js4  
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超颖光栅的进一步优化 1-y8Hy_a2  
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优化后设计的性能分析 KQf WpHwfj  
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走进VirtualLab Fusion /8l-@P. o  
jEBn"]\D  
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M/o?D <'  
VirtualLab Fusion工作流程 rI$NNk'A  
•分析超表面(metasurface)单元格 P]Fb0X  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] |Hf|N$  
•构建超颖光栅 :!aLa}`@  
•分析光栅衍射效率 8jz>^.-o  
光栅级次分析仪[用例] |m's)  
•光栅结构的参数优化 { )qr3-EM#  
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'4'Z  
VirtualLab Fusion技术 'h$1 z$X5  
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