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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。 Z:Hk'|q}I  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 bERYC|  
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建模任务 pNY+E5  
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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 giU6f!%  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 "xS?#^a  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? /\=syl  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Vx1xULdY  
         _7?LINF9  
单元格分析(折射率一致) B(<;]  
"Dbjp5_  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 oM`[&m.,  
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MV"aO@  
    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ISy\g`d`C  
E|!rapa  
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VH&6Tm1  
单元格分析(折射率一致) X|Gsf= 1S  
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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)。 !C&!Wj  
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k@qn' Zi  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) *M*:3 v 0  
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     E}S)uI,gn  
柱直径的选择 Y }*[Krw  
F?]nPb|  
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。 t\2Lo7[Pu  
{}ks[%,_\  
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闪耀光栅构建 $j(2M?.>#  
+(d\`{A  
Hd(|fc{2  
初始设计性能分析 " $5J7  
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传输场可视化 '+tU8Pb  
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q=8I0E&q  
j'lfH6_')e  
超颖光栅的进一步优化 Yn ZV.&4{  
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优化后设计的性能分析 ?`?"j<4e  
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     c!@g<<}[(  
走进VirtualLab Fusion [G{{f  
Yrp WGK520  
j>s> i  
     aagN-/mgm  
VirtualLab Fusion工作流程 +JE h7  
•分析超表面(metasurface)单元格 A-:58Qau+  
h@$M.h@mcG  
•构建超颖光栅 56(S[  
•分析光栅衍射效率 z38&7+  
SEm3T4dfzf  
•光栅结构的参数优化 Ct[{>asun  
7_>No*[  
9I*zgM!F  
VirtualLab Fusion技术 ws:@Pe4AF  
   *7<5 G{  
b!VaEK  
  
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