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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。 fW3NH7aUG  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 GfL: 0  
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建模任务 p{oc}dWin  
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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 tDn:B$*}W,  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Ula h!s  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? F$te5 ` a  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) S)=3%toS>  
         ytyB:# J  
单元格分析(折射率一致) v&8s>~i`K  
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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)。 NM0s*s42  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) rIQ%X`Y  
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单元格分析(折射率一致) cN%@ nW0i  
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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)。 vX<^x2~9(  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) rBZ0Fx$/[  
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柱直径的选择 =[nuesP'  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 =2e{T J/  
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闪耀光栅构建 -1}&\=8M  
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初始设计性能分析 i$lp8Y2ih  
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传输场可视化 O'h f8w  
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超颖光栅的进一步优化 C2H2*"  
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优化后设计的性能分析 6G7+&g`  
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走进VirtualLab Fusion 'Lh nl3  
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VirtualLab Fusion工作流程 m>djoe  
•分析超表面(metasurface)单元格 wizLA0W  
S/dj])g  
•构建超颖光栅 B*:W`}G]_c  
•分析光栅衍射效率 ||Vx:(d7D&  
BAojP1}+,  
•光栅结构的参数优化 BvP++,a&Sa  
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QL:Qzr[  
VirtualLab Fusion技术 >dXB)yl  
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