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infotek 2022-10-20 09:16

闪耀超颖光栅的建模与设计

@VsK7Eo  
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。 #QW% ;^  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 u7-0?  
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建模任务 prxmDI   
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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 ;=8@@9  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 aQ)g7C  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ZaFqGcS~  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) JZ-M<rcC  
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单元格分析(折射率一致) 9(BB>o54r  
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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)。 TJs@V>,  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) VF9-&HuC  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) m*TJ@gI*t  
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柱直径的选择 s ,GGO3^  
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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。 ((Wq  
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闪耀光栅构建 %5 ?0+~  
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初始设计性能分析 l@%7] 0!T  
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传输场可视化 &k {1N.  
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超颖光栅的进一步优化 xBMhk9b^0  
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D|!^8jHj  
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优化后设计的性能分析 o@G <[X|ke  
B1a&'WX?  
X2p9KC  
     %y;Cgo[  
走进VirtualLab Fusion &`[Dl(W  
fdTyY ;  
p)=Fi}#D\  
     \)vxZ!  
VirtualLab Fusion工作流程 }x1p~N+;  
•分析超表面(metasurface)单元格 slMWk;fmD}  
``mW\=fe  
•构建超颖光栅 G@igxnm}  
•分析光栅衍射效率 skP2IMa75  
O486:tF  
•光栅结构的参数优化 ryp@<}A]!d  
Af>Ho"i  
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VirtualLab Fusion技术 hE>i~:~R  
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