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infotek 2022-10-20 09:16

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。 `lO/I+8  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 gr>FLf   
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建模任务 6~k qU4lL  
i079 V  
NXE1v~9V  
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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 f K4M:_u  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 m]\d9%-AT&  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? OBPiLCq  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) j!"NEh78H  
         ht5:kt`F  
单元格分析(折射率一致) 4MgG]  
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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)。 #|e5i9l*B  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 9l7 youZ]  
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单元格分析(折射率一致) =u&NdMy  
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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)。 >LB x\/  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) TGPHjSZ1  
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柱直径的选择 S4X['0rX!  
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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。 qv+}|+aL:  
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闪耀光栅构建 QmB,~x{j>  
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初始设计性能分析 - e"XEot~  
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传输场可视化 k+&1?]   
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超颖光栅的进一步优化 &($Zs'X  
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优化后设计的性能分析 GB_ m&t  
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走进VirtualLab Fusion _A/ ]m4  
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VirtualLab Fusion工作流程 T)B1V,2j=  
•分析超表面(metasurface)单元格 zuZlP  
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•构建超颖光栅 "ae55ft//  
•分析光栅衍射效率 %z0@4G q  
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•光栅结构的参数优化 rJm%qSZz  
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VirtualLab Fusion技术 KhV; />(  
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