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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。 P|v;'9  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 /&$'v:VB  
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建模任务 o$\ {&:y  
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U_ V0  
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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 Y6`9:97  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 fNFdZ[qOd  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? T73oW/.0X?  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) C0jmjZ%w@  
X@b$C~+  
单元格分析(折射率一致) z<+".sD'  
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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)。 $ e+@9LNK  
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V8NJ0fF  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) n8w|8[uV^  
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单元格分析(折射率一致) +IuV8XT2(  
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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)。 =gGK243  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) mppBc-#EYr  
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柱直径的选择 b]g}h  
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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。 P;VR[d4e/  
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R=i$*6}a  
闪耀光栅构建 MQQiQ 2  
Q&MZ/Nnf  
K *{C:Y  
初始设计性能分析 #Jy+:|jJ  
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To]WCFp6@  
传输场可视化 (dpBGt@  
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b[uTt'p}  
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超颖光栅的进一步优化 Y;e@ `.(  
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JGn@)!$+/  
优化后设计的性能分析 csRba;Z[  
U^VFHIm  
 *X*D, VY  
>Eik>dQ a  
走进VirtualLab Fusion ?TMo6SU  
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%T}{rU~X  
S&_ZQLiQ$  
VirtualLab Fusion工作流程 cn<9!2a  
•分析超表面(metasurface)单元格 xW/J ItF  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] </bWFW~x  
•构建超颖光栅 p&Nw:S  
•分析光栅衍射效率 4d!&.Qo9  
光栅级次分析仪[用例] _=U XNr8S  
•光栅结构的参数优化 JR 2v}b  
m(B6FPjr  
J-Sf9^G  
VirtualLab Fusion技术 .a;-7|x  
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