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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 C;DNL^ )k F/"'o 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。 VjU;[ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 a:jRQ-F) G"CV
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! 建模任务 { 7y.0_Y [Rh[Z #6 [attachment=120483] ?^i$} .%W %?^T^P 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 } d /5_X -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 6KiI3%y?0 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? @Taj++ua 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) /#Y)nyE
Bcx-t)[ 单元格分析(折射率一致) !g /&ws& EG5'kYw2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 iw6qNV:\Z T>(nc" ( [attachment=120484] vjG:
1|*e DG8LoWZ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) k%\_UYa `fEB,0j^ [attachment=120485] OYGh!sW 37)Dx 单元格分析(折射率一致) LTu
c s} 66<3zadJZU 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ]%I cUd} )rv5QH`i [attachment=120486] BM*9d%m^ ~LPxVYhK [attachment=120487] 'iO?M'0gE# !RLg[_' 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ;aBK4<-vl ko2Kz
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3b`GRay Ec| Gom? 柱直径的选择 kVs'>H@FY :mLcb.E 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。 &| %<=\ $x5P5^Y [attachment=120489] <va3L y)c& 闪耀光栅构建 c[]_gUp8 U@+
@Mc [attachment=120490] <v;;:RB6c 初始设计性能分析 FL!W oTB J#B%
#X [attachment=120491] mxtLcG4G 传输场可视化 Zrp`91&I jC1mui|Y^ [attachment=120492] /_E8'qlx 0!F"s>(H [attachment=120493] ~vnG^y>% vz:P2TkM 超颖光栅的进一步优化 Y-6
?x D.o|pTZ [attachment=120494] 6>v`6 3DnlXH(h1 优化后设计的性能分析 \B"5 Kp< iph>"b$D [attachment=120495] />;1 } w#eD5y~'oo 走进VirtualLab Fusion Ed ,`1+ Tx?,]c,(u [attachment=120496] pfgFHNH: /]_T VirtualLab Fusion工作流程
sBY*9I •分析超表面(metasurface)单元格 mdvooJ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] LAeJz_9U •构建超颖光栅 AEx
I! •分析光栅衍射效率 $.kP7!`:, −[用例] %se4aeOrX •光栅结构的参数优化 ![3#([>4> 9tsI1]1[m [attachment=120497] _x 'R8/ `,d*> VirtualLab Fusion技术 SV16]Vc 'Ca6cm3Tg [attachment=120498]
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