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infotek 2022-10-20 09:16

闪耀超颖光栅的建模与设计

#8[,w.X  
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。 J H$  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 #ReW#?P%b/  
+[*UC"  
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建模任务 Va9vDb6  
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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 C8(sH@  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 rPQ$e!m1Ee  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? H4%wq  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Wmp\J3  
         7\jH?Zi  
单元格分析(折射率一致) L5U>`lx6$  
Z5NuLB'  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 K<N0%c~  
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ECl[v%R/6  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) /oWB7l&  
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单元格分析(折射率一致) F=# zy#@.  
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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)。 ;M}bQ88  
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Av/|={i  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) xXLKL6F(\  
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     M"~B_t,Nw  
柱直径的选择 w/ZV9"BhE  
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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。 A(<- U|  
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F7=a|g  
闪耀光栅构建 Z73 ysn}  
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@ /c{gD  
初始设计性能分析 AvH/Q_-b  
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I /RvU,  
传输场可视化 |[xi"E\  
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HaLEQ73  
XjL( V1  
m@"!=CTKd  
超颖光栅的进一步优化 JB* *z00;  
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优化后设计的性能分析 mVk:[ }l6  
D|UDLaz~  
s2&UeYbIs  
     +]UPY5:F  
走进VirtualLab Fusion XbG=H-|  
/n(0nU[  
OhIUm4=|$  
     :qw:)i  
VirtualLab Fusion工作流程 .bew,92  
•分析超表面(metasurface)单元格 w[loV  
YIjBKh  
•构建超颖光栅 V$^x]z  
•分析光栅衍射效率  M3u[E  
:90DS_4  
•光栅结构的参数优化 e@@kTny(  
gTiDV{ Ip  
8+ `cv"  
VirtualLab Fusion技术 vR#A7y @ !  
   ^oaG.)3  
Z=n& fsE  
  
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