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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。 cK6M8:KW  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 sz4)xJgF (  
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建模任务 t F^|,9_<  
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T"ors]eI  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 S^ ij%  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 `hJSo?G>  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ]"?+R+  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) H=Sy.  
         ?fF{M%i-%  
单元格分析(折射率一致) '!Gnr[aR  
kH$)0nK  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ~Mu=,OT  
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n u|paA  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) @w:6m&KL9  
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(5AgI7I,  
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单元格分析(折射率一致) GjF'03Z4  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 e]N?{s   
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@k.j6LKbc  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) &}sC8,Sr  
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柱直径的选择 @H'pvFLK?  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 /y2upu*!  
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闪耀光栅构建 Gp6|0:2,L~  
8GC(?#Kb  
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初始设计性能分析 4.@gV/U(|  
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t%jB[w&,os  
传输场可视化 6wV{}K^0  
@r.u8e)l  
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?<@yo&)  
?V|t7^+:  
超颖光栅的进一步优化 j\t"4=,n  
S].=gR0:  
G[U'-a}I  
adEcIvN$  
优化后设计的性能分析 e%#8]$  
wr\d5j  
T?=[6  
     nr/^HjMV  
走进VirtualLab Fusion 71GLqn?  
neC]\B[Xm  
3e)3t`  
     23a&m04Rk  
VirtualLab Fusion工作流程 7X|M\WUq  
•分析超表面(metasurface)单元格 J?Kgev%  
0q_Ol]<V  
•构建超颖光栅 <fY<.X  
•分析光栅衍射效率 ebF},Q(48  
wg?:jK  
•光栅结构的参数优化 $ohg?B ;  
8.vPh  
L@rKG~{Xy  
VirtualLab Fusion技术 VK9I#   
   @Bfwb?&  
G:qkk(6_#  
  
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