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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。 }Bff,q  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 8R xc&`_X  
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建模任务 \FifzKA  
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Nl*i5 io  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 o6|-=FcvC  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 I]uhi{\C  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? >. LKct*5K  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) C5n?0I9  
         \9/1L ?@  
单元格分析(折射率一致) 2P5_zND  
|F!F{d^p  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 , Oli  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) e|'N(D}h*  
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K/Y Agg  
单元格分析(折射率一致) X\sm[_I  
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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)。 HDS"F.l5  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) Dip*}8$o(w  
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柱直径的选择 |E|6=%^  
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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。 A=`* r*  
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WE.Tuo5L  
闪耀光栅构建 [7\>"v6  
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初始设计性能分析 y\[r(4h  
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传输场可视化 ULl_\5s2  
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超颖光栅的进一步优化 PqEAqP  
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J{ ~Rxa  
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优化后设计的性能分析 :p-Y7CSSu  
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u!1/B4!'O  
     T[2}p=<%  
走进VirtualLab Fusion Lt>7hBe"  
A3s57.Z]|  
i6>R qP!69  
     y8?t-Pp]1  
VirtualLab Fusion工作流程 yGEb7I$h  
•分析超表面(metasurface)单元格 _T]>/}}p  
Efr&12YSS  
•构建超颖光栅 #&siHHs \  
•分析光栅衍射效率 .,mPdVof  
{tt$w>X  
•光栅结构的参数优化 `P.CNYR<J  
IVteF*8hU  
treXOC9^B8  
VirtualLab Fusion技术 <]Y[XI(kr  
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