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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。 EJ;0ypbG  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 '7LJuMp$#  
dzE Q$u/I  
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建模任务 DEp%\sj?  
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*5_ 8\7d  
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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 9_A0:S9Z  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Ed0>R<jR9  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? K!D!b'|bb  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) lPcVhj6No%  
         uyRA`<&w  
单元格分析(折射率一致) 6|>\&Y!Q  
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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)。 iraRB~  
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A;WwS?fyQ  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) fByh";<`P  
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单元格分析(折射率一致) _`X#c-J  
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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)。 ic0v*Y$  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) D"x$^6`c}  
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     @X|i@{<';  
柱直径的选择 o ,Tr^e$  
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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。 v<7Gln  
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闪耀光栅构建 lR@i`)'?U  
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初始设计性能分析 # +QWi0B  
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传输场可视化 pg?i F1  
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超颖光栅的进一步优化 0Y6q$h>4  
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优化后设计的性能分析 W) 33;E/}  
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     ;Y@!:p- H  
走进VirtualLab Fusion CCW%G,$U9  
0j{F^rph  
WG8iTVwx  
     F%PwIB~cy  
VirtualLab Fusion工作流程 cZDxsd]  
•分析超表面(metasurface)单元格 a)_rka1(  
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•构建超颖光栅 w*<Y$hnBzF  
•分析光栅衍射效率 M q^|M~  
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•光栅结构的参数优化 Z p7yaz3y  
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VirtualLab Fusion技术 ]3O 4\o  
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