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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。 @4 /~~  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 xta}4:d-Y  
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建模任务 ,zAK3d&hj  
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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 ,] ~u:Y}  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 l-<3{!  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? j>$=SMc  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) TJHN/Z/  
         x[vpoB+c  
单元格分析(折射率一致) Ne &Xf  
F^.om2V|9  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 F5FNhuC  
V*6l6-y~Ih  
i{TIm}_\  
Z B~l2  
    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) u:_sTfKm&  
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E:08%4O  
单元格分析(折射率一致) 0n4g $JK7  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 J"%8:pL  
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SV$nyV  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) i/NDWVFD  
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     <_"B}c/2$  
柱直径的选择 7)B&(2D&  
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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。 seu ~'s-  
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DW1@<X  
闪耀光栅构建 LMAmpVo  
i~9?:plS  
JT4wb]kdV  
初始设计性能分析 HwB {8S?sm  
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传输场可视化 inYM+o!Ub  
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EbCIIMbe"  
8QT<M]N%  
超颖光栅的进一步优化 8s<^]sFP  
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优化后设计的性能分析 -^yXLa;D  
| z:Q(d06  
BYS lKTh  
     ndr)3tuYu  
走进VirtualLab Fusion `AR"!X  
RL6Vkd?  
xPt*CB  
     }7.#Dj/r6  
VirtualLab Fusion工作流程 J7:9_/ e0T  
•分析超表面(metasurface)单元格 ~F;CE"3A  
cQX:%Ix=  
•构建超颖光栅 :V-k'hm &  
•分析光栅衍射效率 "# 2pT H~  
f27)v(EJ  
•光栅结构的参数优化 \^9pW 2v  
(%bE~Q2P*<  
T tPr)F|  
VirtualLab Fusion技术 RAV^D.  
   Y.>kO  
J@QdieW6  
  
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