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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 T{"[Ih3Mbl @F-InfB8. 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。 hp$/O4fD 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Nf!g1D"U \|gE=5!Am= [attachment=120482] &&daQg4Ha 3tjF4C>h| 建模任务 2:6W_[7l! WCdl 25L# [attachment=120483] VbG#)>"F x%!Ea{s 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 j TyR+#Wn -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 (\8~W*ej" -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? A5\00O~ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) "K9/^S_ :Rftn6! 单元格分析(折射率一致) 7'~Oai~r yZ:AJNb 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ~Oc:b>~ z]%c6ty [attachment=120484] @,:6wKMc s;ivoGe} 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) fFNscY<4w 4x)etH^o [attachment=120485] vH?rln $SOFq+-T 单元格分析(折射率一致) F<+!28&h 1
O?bT,"b 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 E^`-:L(_
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w?~% [attachment=120486] 0Xw$l3@N^ 81}JX [attachment=120487] ~z kzuh @"G+kLv0 选择单元格(TiO2-玻璃界面) !\}X?Gf MtD0e@ [attachment=120488] VrIR!9%: K0usBA 柱直径的选择 gWu<5Y=C KPrH1 [VU 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。 qN"Q3mU^h* WqJrDj~ [attachment=120489] 4~K%,K+Du 闪耀光栅构建 W5Uw=!LdEY `PUGg[Zx^ [attachment=120490] :OFs"bC 初始设计性能分析 2;w`W58
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3Uuk: 传输场可视化
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.E> [attachment=120495] mKBO<l{S ij,Rq`}l 走进VirtualLab Fusion pft-.1py ubv>*iO [attachment=120496] \iP5.3C q-s(2C VirtualLab Fusion工作流程 a*&(cn •分析超表面(metasurface)单元格 @h9QfJ_f −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] }/lyrjV •构建超颖光栅 /Nkxb& •分析光栅衍射效率 akFT 0@9 −[用例]
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