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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。 "7cty\  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 12`u[O}\}-  
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建模任务 ZthT('"a  
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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 <Km9Mq  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ,X!6|l8  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? |=;hQ2HyF  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) JxIJxhA>  
         u=:f%l  
单元格分析(折射率一致) xmg3,bO  
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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)。 3d}v?q78  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) -6[DQB  
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单元格分析(折射率一致) c~<;}ve^z  
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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)。 7d;|?R-8D  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) wn"}<ka  
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柱直径的选择 ^ oi']O  
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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。 [ U:C62oK,  
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闪耀光栅构建 NW1Jr/  
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初始设计性能分析 v0DDim?cc  
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传输场可视化 ) H,Xkex  
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超颖光栅的进一步优化 -Q20af-  
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优化后设计的性能分析 0he3[m}Nr  
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走进VirtualLab Fusion 'D21A8*N  
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VirtualLab Fusion工作流程 HPphTu}`  
•分析超表面(metasurface)单元格 JV~ Dly>  
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•构建超颖光栅 2 5 \S>  
•分析光栅衍射效率 EJn]C=_(  
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•光栅结构的参数优化 /"X_{3dq?  
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VirtualLab Fusion技术 Ro<779.Gn\  
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