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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。 { j/w3  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ?&X6VNbU  
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建模任务 nB:Bw8U"Q  
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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 []Fy[G.)H  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 snK9']WXo  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 3$kZu  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 'rF TtT  
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单元格分析(折射率一致) A5/h*`Q\\  
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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)。 X:e'@]Z)?  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) A%2!Hr  
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单元格分析(折射率一致) wXZ-%,R -D  
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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)。 x``!t>)O  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) \.{JS>!  
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柱直径的选择 <AIsNqr  
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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。 "s*{0'jo  
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闪耀光栅构建 af_zZf!0  
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初始设计性能分析 v_ J.M]  
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传输场可视化 4H,DG`[Mo  
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超颖光栅的进一步优化 X}!_p& WI  
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优化后设计的性能分析 2iGRw4`_a  
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走进VirtualLab Fusion VgdkCdWRm_  
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VirtualLab Fusion工作流程 Z 0:2x(x9  
•分析超表面(metasurface)单元格 8x{vgx @M  
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•构建超颖光栅 D;L :a`Y  
•分析光栅衍射效率 RgO 7> T\  
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•光栅结构的参数优化 d#*5U9\z  
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VirtualLab Fusion技术 d5%*^nMpY  
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