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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。 W~gFY#w  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 f\Pd#$3  
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建模任务 fLPB *y6  
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&L+u]&!6C  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 j_Dx4*v g  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 3dC8MKPq0  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Z!tt(y\  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) tz2`X V{  
         wxF9lZz  
单元格分析(折射率一致) \Q]2Zq  
F!N;4J5u  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 MB:E/  
, Lhgv1  
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6 70g|&v.  
    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) YW}1Mf=_  
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C S+6!F]  
单元格分析(折射率一致) ,HR~oT^  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 nB"q  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) .#Z}}W#  
F5:4 B]ZF  
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     %0. o(U  
柱直径的选择 wvsTP32]  
sl>4O]N  
实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 ;OE{&  
bvs0y7M='  
&A]*"lt|w  
闪耀光栅构建 d{I|4h  
, )u}8ty3j  
8Q?)L4.]  
初始设计性能分析 nSmYa7  
'd(OFE-hn  
ct fKxGH  
传输场可视化 SO3WOR`3  
R2Lq,(@-  
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9^)ochY3  
q^>$YY>F  
超颖光栅的进一步优化 XLI'f$w&  
}mk9-7  
) ^!oM  
Y?R;Y:u3Z  
优化后设计的性能分析 DTI+VY .W^  
E&jngxlN  
dGr Ow)  
     I?Hj,lN  
走进VirtualLab Fusion |C\g3N-  
v5RS<?o  
O"nY4  
     R1\cAP^ 0  
VirtualLab Fusion工作流程 C5*j0}  
•分析超表面(metasurface)单元格 lTDF5.aE  
b8feo'4Z   
•构建超颖光栅 *.~hn5Y|?  
•分析光栅衍射效率 JIjqGxR  
lD _  u  
•光栅结构的参数优化 6^s]2mMfk  
(S =::ODU  
TJ ;4QL  
VirtualLab Fusion技术 Wi'BX#xCB  
   VsNqYFHes&  
2u~0B +)K/  
  
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