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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。 Hro-d 1J7  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 <u2}i<#  
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建模任务 13>0OKg`#  
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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 9E6_]8rl  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 i*Z" Me  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? % yw?s0  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 76`8=!]R  
         Q637N|01  
单元格分析(折射率一致) ;XBI{CW  
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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)。 3eF -8Z(f  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) $ 69oV:  
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单元格分析(折射率一致) o{y9r{~A  
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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)。 0E3[N:s  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) oY933i@l)P  
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柱直径的选择 aWR}R>E  
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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。 *GL/aEI<$  
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闪耀光栅构建 ~f$|HP}  
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初始设计性能分析 JvVWG'Z"  
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传输场可视化 v|dBSX9k0  
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超颖光栅的进一步优化 ;DFSzbF`  
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优化后设计的性能分析 ;$.J3!  
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走进VirtualLab Fusion f4 P8Oz  
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VirtualLab Fusion工作流程 QdF5Cwf4  
•分析超表面(metasurface)单元格 Yc_8r+;(  
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•构建超颖光栅 +ElfZ4  
•分析光栅衍射效率 D$ dfNiCH  
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•光栅结构的参数优化 e2s]{obf  
I>]oS(GNT  
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VirtualLab Fusion技术 z> Rsi  
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