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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。 6NPCp/  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 B5GT^DaT  
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建模任务 'Ybd'|t{}  
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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 i,r O3J n  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 )h]~< fU  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 0"ksNnxK  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) B 7zyMh   
         VgD z:j  
单元格分析(折射率一致) /{>$E>N;  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 tJ>%Xop  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) UCG8=+t5T  
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单元格分析(折射率一致) m?'H 7cFR  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \UA\0p  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) %:2EoXN"  
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柱直径的选择 hgIqr^N9  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 Z/-9G  
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闪耀光栅构建 gZA[Sq  
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qE B3Y54+  
初始设计性能分析 <Qg).n>;z  
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传输场可视化 YnM&t ;TX  
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超颖光栅的进一步优化 ot\  FZ  
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优化后设计的性能分析 jfmHc(fX4  
p7{2/m j  
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     6/-]  
走进VirtualLab Fusion A]0A,A0  
9NF2a)&~  
L`'#}#O l  
     9S 'u 1%  
VirtualLab Fusion工作流程 /q| r!+  
•分析超表面(metasurface)单元格 nm"]q`(K  
`iHyGfm  
•构建超颖光栅 rR Kbs@1M  
•分析光栅衍射效率 7 bV(eV  
pbCj ^  
•光栅结构的参数优化 ~7p!t%;$  
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Lql2ry$Wa  
VirtualLab Fusion技术 4^r4O#  
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