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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。 1=9M@r~ ^  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 nc0!ag  
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建模任务 NrNxI'M G  
byyzXRO;  
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Z2%ySO  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 NI1jJfH|l  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 &B;M.sz~C4  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? U|NVDuo{{x  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) `<3/k  
         a$~pAy5C  
单元格分析(折射率一致) NDmTxW#g  
 4dd]Ju  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 l<89[{9o  
3~r>G  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 3=)!9;uY  
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单元格分析(折射率一致) k3w(KH @  
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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)。 j3J\%7^i  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) $N[R99*x8  
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C.& R,$  
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柱直径的选择 o~(/Twxam  
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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。 a@ub%laL Z  
VY@6!9G  
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闪耀光栅构建 [s"e?Qee  
qoo+=eh!  
$&C~Qti|G  
初始设计性能分析 n@`:"j%s_  
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传输场可视化 FVgE^_  
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超颖光栅的进一步优化 ! /^Jma7n  
Y]33:c_;Mo  
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$1F$3"k  
优化后设计的性能分析 lO>9Q]S<  
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6N<v&7cSB  
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走进VirtualLab Fusion RXbhuI  
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Vp.&X 8  
     y-/,,,r  
VirtualLab Fusion工作流程 \%! t2=J!  
•分析超表面(metasurface)单元格 QR#L1+Hn  
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•构建超颖光栅 jk\04k  
•分析光栅衍射效率 ~@Wg3'&  
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•光栅结构的参数优化 A'=,q  
Z.iQm{bI  
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VirtualLab Fusion技术 AB1.l hR  
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