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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。 |H]0pbC)w  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 s&'FaqE  
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建模任务 (2QfH$HEk  
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 '\+"3!$  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 H3`.Y$z  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 61_-G#W  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) q_ryW$/_  
         ( ;^>G[  
单元格分析(折射率一致) .Pte}pM"v  
Jw&Fox7p  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 WC37=8mA  
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~ iQBgd@D^  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) :vx<m_  
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单元格分析(折射率一致) L;y BZLM  
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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)。 ='=4tj=z  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) aI ;$N|]u  
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柱直径的选择 Y'bz>@1(  
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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。 zJl;| E".  
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闪耀光栅构建 6&0G'PMf  
oWLP|c~ Ap  
s :BW}PM  
初始设计性能分析 mvc ;.+  
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传输场可视化 Zlh 2qq  
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x{zZ%_F  
超颖光栅的进一步优化 $F9w0kz:,*  
v_pe=LC{-e  
3N+B|WrM  
@ <2y+_e  
优化后设计的性能分析 L(u@%.S  
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     TQNdBq5I6  
走进VirtualLab Fusion :A!EjIL`#  
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(VI(Nv:o@  
     ZI qXkD  
VirtualLab Fusion工作流程 UBM#~~sM  
•分析超表面(metasurface)单元格 8-7Ml3G*  
+HRtuRv0T  
•构建超颖光栅 2|i1}  
•分析光栅衍射效率 ?wv3HN  
; S$  
•光栅结构的参数优化 qC"`i}7  
eq8faC5  
$joGda  
VirtualLab Fusion技术 2-N7%]h  
   n 3&h1-  
@lWNSf  
  
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