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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。 #9W5  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 *v7& T  
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建模任务 y8(?:#ZC  
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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 JXR/K=<^  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 oe_[h]Hgl  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? G]3ML)l  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 2O)Kn q  
         O'sr[  
单元格分析(折射率一致) Z=/L6Zb  
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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 bqM=I+  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) "62Ysapq+  
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单元格分析(折射率一致) Qc =lf$  
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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)。 @aPu}Hi  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) = ]HJa  
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柱直径的选择 T+`GOFx  
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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。 Q\>SF  
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闪耀光栅构建 mbG^fy'  
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初始设计性能分析 y42T.oK8c  
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传输场可视化 n_ NG~ /x  
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超颖光栅的进一步优化 X!HSS/'  
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优化后设计的性能分析  G/;aZ  
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     jl%e O.  
走进VirtualLab Fusion z{+; '9C  
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     y/*Tvb #TJ  
VirtualLab Fusion工作流程 >bP7}T  
•分析超表面(metasurface)单元格 >!.lr9(l  
!x / Z"  
•构建超颖光栅 p" W0$t.  
•分析光栅衍射效率 %SFR.U0}yK  
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•光栅结构的参数优化 <g1hdF0  
on&=%tCAL  
KvOI)"0(  
VirtualLab Fusion技术 X(q=,^Mp  
   qCT\rZU  
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