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2022-10-20 09:16 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
g.veHh|;_ 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。 lT%o6qgT 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Xf.SJ8G [WB8X,
6.k2,C4dT< /|>z7#?m^ 建模任务 H_jMl$f)j 1c\$ziB
}3QEclZr 0uj3kr?cv 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 b>o38( -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 K)&AR*Tc
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ;ASlsUE\) 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) O8M;q!)y p!HpqW 单元格分析(折射率一致) j{nL33T% p-;*K(#X 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 O>}aK.H vQ
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oo<,hOv /9i2@#J}W1 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) {6RT&w 4D0"Y#&G
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Ia[e7 r IY_1 选择单元格(TiO2-玻璃界面) J](AJkGzK Ij4oH
<Knl6$B =M>pL+# 柱直径的选择 l(*`,-pv: XZ}]H_, n 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 bF<FX_}!s! ZI}7#K<9X
#T&''a 闪耀光栅构建 '
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$O?&!8);, 初始设计性能分析 ;3 O0O ]haZ T\
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2ntL7F<ow :H@Q`g u 超颖光栅的进一步优化 2h%/exeS; "@#^/m)
`$Z:j;F Se{}OG) 优化后设计的性能分析 i]Njn k ")}^\Om
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'"qTmo! 7@oM?r7td VirtualLab Fusion技术 ~.7/o0'+ <n? cRk'.
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