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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。 0 mWfR8h0  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 UC^Bn1  
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建模任务 "Yn <]Pa_  
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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 eB:obz  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 N1UE u,j  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? : 5@cj j  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) qFV=P k  
         WT!8.M;Kv  
单元格分析(折射率一致) &50Kn[  
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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)。 /h0<0b?i  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 181-m7W  
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单元格分析(折射率一致) Zg7~&vs$  
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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)。 `"m"qUd  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8&VwAo  
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柱直径的选择 u *z$I  
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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。 KbH#g>.oB  
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闪耀光栅构建 7 .+kcqX  
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初始设计性能分析 P _Zf(`jJ  
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传输场可视化 _Ux>BJmP  
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超颖光栅的进一步优化 G`mC=*M a;  
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优化后设计的性能分析 ;pb~Zk/[,w  
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     h+.^8fPR   
走进VirtualLab Fusion fXIeCn  
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VirtualLab Fusion工作流程 RPaB4>  
•分析超表面(metasurface)单元格 N ~M:+ \  
fgl"ox  
•构建超颖光栅 FPFt3XL  
•分析光栅衍射效率 f*5=,$0  
e@0wF59  
•光栅结构的参数优化 [ Q=) f  
TmX~vZ  
LC[, K  
VirtualLab Fusion技术 D9H|]W~   
   %F&j B  
PU?kQZU~)  
  
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