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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。 =\WF +r]V  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 vyIH<@@p7  
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建模任务 '|zrzU=  
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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 E=p+z"Ui  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 GBbnR:hM  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? a4__1N^Qj  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 67II9\/  
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单元格分析(折射率一致) KkA)p/  
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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)。 S' j g#*$  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 27e!KG[&  
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单元格分析(折射率一致)  6st  
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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)。 "<!U  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) l#'V SFm&  
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柱直径的选择 ysW})#7X  
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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。 ')y2W1  
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闪耀光栅构建 }e?H(nZS7h  
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初始设计性能分析 cMw<3u\  
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传输场可视化 m@td[^O-  
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超颖光栅的进一步优化 HN7CcE+l  
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优化后设计的性能分析 #De>EQ%  
G;Li!H  
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     -NBVUUAgN  
走进VirtualLab Fusion G{U#9   
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VirtualLab Fusion工作流程 aZOn01v;!&  
•分析超表面(metasurface)单元格 X?5{2ulrI  
Ar`+x5  
•构建超颖光栅 2HE@!*z9H  
•分析光栅衍射效率 BI1M(d#1L"  
k^J8 p#`6  
•光栅结构的参数优化 IPQRdBQ  
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VirtualLab Fusion技术 k# [!; <  
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