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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。 SK G!DKQ  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 MY" 8!  
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建模任务 pLea 4  
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g|rbkK%SoE  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Emx`+9  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及  pu?D^h9/  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? b?{\t;  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) \zGmZZ  
         W$ag |WV  
单元格分析(折射率一致) Z_}[hz$  
iW,fKXuo&y  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 OX[pK_:`l  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ?A`8c R=)I  
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单元格分析(折射率一致) ~s4o1^6L  
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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)。 %RX}sS  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 9qXKHro  
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柱直径的选择 "{"745H5  
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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。 k1HVvMD<  
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闪耀光栅构建 b]cnTR2E  
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初始设计性能分析 /_.1f|{B  
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传输场可视化 $2'Q'Mx[gd  
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超颖光栅的进一步优化 d:SLyFD$q  
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优化后设计的性能分析 2=V~n)'a  
3tu:Vc.:M  
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     Q$XNs%7w5,  
走进VirtualLab Fusion bji^b@ us_  
lJIcU RI4  
ZW)_dg9  
     #[$zbZ(I>:  
VirtualLab Fusion工作流程 7wB*@a-  
•分析超表面(metasurface)单元格 _KZ&/  
eb#p-=^KP  
•构建超颖光栅 N&jHU+{OU  
•分析光栅衍射效率 k=M_2T'  
2vh@KnNU  
•光栅结构的参数优化 {#C)S&o)6  
f<;w1sM\  
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VirtualLab Fusion技术 B57MzIZi]  
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