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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。 *6 -;iT8  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ~r;da9  
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建模任务 9UTWq7KJ  
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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 Ntr5Q IPd  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 MV6 %~T  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 3Gq Js  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) QT{$2 7;  
         ;wND?:  
单元格分析(折射率一致) #3u3WTk+  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 #@H{Ypn`  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) qY\zZ  
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单元格分析(折射率一致) o_/C9[:  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 +4\JY"oi  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) EA7]o.Nm*{  
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     +5Ir=]=T9  
柱直径的选择 M['25[  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ,]Yjo>`tW  
v}A] R9TY  
B) &BqZ&  
闪耀光栅构建 qM3^)U2  
J9ovy>G  
Uo(\1&?  
初始设计性能分析 Rg)\o(J  
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Dn$zwksSs  
传输场可视化 LW_ Y  
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Z]$yuM  
1w+On JI?  
超颖光栅的进一步优化 Xn.zN>mB  
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优化后设计的性能分析 N\H{p %8  
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     q "bpI8j  
走进VirtualLab Fusion <<(~'$~,L  
2t1WbP1  
*Dh.'bB!  
     ;knSn$  
VirtualLab Fusion工作流程 R.A}tV=j#  
•分析超表面(metasurface)单元格 R-`{W:S  
@l"GfDf L9  
•构建超颖光栅 {ZbeF#*"  
•分析光栅衍射效率 x0.&fCh%  
mfG|K@ODM-  
•光栅结构的参数优化 |:!#k A  
jR@-h"2*A  
Y+upZ@Ga  
VirtualLab Fusion技术  i2)SSQ  
   rZGbU&ZM8  
p: sn>Y  
  
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