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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。 {KH!PAh  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 2P&KU%D)0s  
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建模任务 B,2oA]W"S  
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;|C[.0;kgv  
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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 %Z:07|57I[  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ; M)l7f  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? V:<NQd  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) itH` s<E  
         \=3fO(  
单元格分析(折射率一致) %jS#DVxBR  
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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)。 @ V_@r@A  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ,WvCslZ  
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单元格分析(折射率一致) `W& :*  
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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)。 AK$h S M  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) Q!%C:b  
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柱直径的选择 |z]O@@j$  
Rt%3\?rf  
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。 834E ]2  
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equ|v~@ y  
闪耀光栅构建 J)148/  
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初始设计性能分析 x)^/3  
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传输场可视化 J2va Kl  
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超颖光栅的进一步优化 @2Spfj_e  
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优化后设计的性能分析 ;Wo\MN  
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走进VirtualLab Fusion _&]B  
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VirtualLab Fusion工作流程 ,j'>}'wG)  
•分析超表面(metasurface)单元格 _ @U11|  
O<:"Irq\qr  
•构建超颖光栅 s}O9[_v  
•分析光栅衍射效率 [r)Hm/_=|U  
XSw!_d  
•光栅结构的参数优化 IM^K]$q$47  
xDJs0P4  
]V`L\  
VirtualLab Fusion技术 LKEf#mp  
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M^e;WY@ D  
  
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