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2022-05-19 09:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
YwnYTt 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。 G24Ov&H 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 >JckN4v Cu&y',ee~
e> -fI_+b SA[wFc 建模任务 w9]HJ3qi qbD>)}:1
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n13B 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 f1,VbuS9I -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ^e\H V4s -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 7X`]}z4g 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) [Lal_}m? hYB3tT 单元格分析(折射率一致) bAS/cuZs wlsq[xP 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 s@D/.X 8]j*z n?,
It:,8 )/cf% 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) IF'Tj`yD kr>4%Ndm7
#G!\MYfQt mr2fNA>kR 单元格分析(折射率一致) SQs+4YJ qN\?cW' 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 <\`qRz0/ I_\?w SNGM
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$|m'~AmI ,{2= nb[ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) D=@bP B> sZPyEIXie
S\L^ZH?[2 zmhL[1qj 柱直径的选择 [P*zm 8b &lnM
1W 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 :hTmt{LjN %E2V$l0
21[=xboU 闪耀光栅构建 8_/,`}9
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ek1<9"y 初始设计性能分析 EGVS8YP>h Y1G/1Z# 2
c2Wp 8l 传输场可视化 tUi@'%>=5 -% \LW1
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m:6*4_! ,H>'1~q 超颖光栅的进一步优化 '*D>/hn|:] lYT_Y.%I
_B0C]u3D SZvp%hS0 优化后设计的性能分析 tMH2 L~Y^O`c
B#r"|x# [ ;FJFr*PM 走进VirtualLab Fusion {q! :t0X.Y -"rANP-UI
Irui{%T |$g} &P8; VirtualLab Fusion工作流程 f2u4*X
E\ •分析超表面(metasurface)单元格 sQ.t3a3m −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] P*n/qj8h •构建超颖光栅 t;`ULp~& •分析光栅衍射效率 ZCuo YE$g −光栅级次分析仪[用例] ;3XOk+ •光栅结构的参数优化 3wg1wl|
+ w'q5/` "}vxHN# VirtualLab Fusion技术 3L36
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