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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。 ?{W@TY@S  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 jM8e2z3  
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建模任务 b4GD}kR  
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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 1!,xB]v1Ri  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 %N#8D<ULd  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ~^((tT  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) iR;Sd >)  
         q:4 51C  
单元格分析(折射率一致) 5z8CUDt 0  
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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)。 QR<z%4  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) <[O8 {9j  
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单元格分析(折射率一致) _=9o:F  
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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)。 R7: >'*F  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) ea-NqdGs;m  
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柱直径的选择 Hn"xn79nc  
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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。 Ws'OJ1  
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闪耀光栅构建 r8\"'4B1  
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初始设计性能分析 "YbvI@pD  
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传输场可视化 @T53%v<5  
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超颖光栅的进一步优化 rblEyCR  
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优化后设计的性能分析 4%wP}Zj#  
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走进VirtualLab Fusion K5-wuD1  
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L{fKZ  
     m89-rR:Kc  
VirtualLab Fusion工作流程 1U[8OM{$  
•分析超表面(metasurface)单元格 vZj:\geV  
 y/t{*a  
•构建超颖光栅 FHpS?htRy  
•分析光栅衍射效率 g.-{=kZ   
UFnz3vc  
•光栅结构的参数优化 L\d"|87lX  
ssbvuTr  
ZuIr=`"j  
VirtualLab Fusion技术 |^jl^oW  
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