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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。 +wHa)A0MW  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 +?QHSIQo  
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建模任务 o8A8fHl  
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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 64y9.PY  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 @QYCoEU8J  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? q+;lxR5D  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) &P*r66  
         YXF^4||j.c  
单元格分析(折射率一致) gH"a MEC  
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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)。 uTl"4;&j  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) nc.P  
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单元格分析(折射率一致) >*|Eyv_  
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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)。 gA 5DEit  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) dJb7d`  
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柱直径的选择 p-z!i+  
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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。 0'zjPE#  
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闪耀光栅构建 Ghe@m6|D  
ILHn~d IC  
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初始设计性能分析 kWbY&]ZO  
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传输场可视化 %P *b&H^0  
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7=A @P  
j{m{hVa  
超颖光栅的进一步优化 LH~ t5  
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优化后设计的性能分析 Lf Y[Z4  
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UwDoueXs  
     $BOIa  
走进VirtualLab Fusion Hxj8cX UF|  
DVBsRV)/  
s6oIj$  
     7#g<fh  
VirtualLab Fusion工作流程 J=#9eW  
•分析超表面(metasurface)单元格 !:D,|k\m  
;|CG9|p  
•构建超颖光栅 +C4NhA2  
•分析光栅衍射效率 I=8MLv  
 8KzH -  
•光栅结构的参数优化 z9zo5Xc=  
1| xKb (_l  
1a#R7chl  
VirtualLab Fusion技术 c+<gc:#jy  
   wY7+E/  
{6wy}<ynC+  
  
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