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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 !e|\1v'0 Q>%n&;: 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。 . ImaM 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 i
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8EfN [attachment=120482] 5YD~l(,S1] d<a|dwAeh 建模任务 #Lhv=0op 92DM1~
* [attachment=120483] +x"uP &-ropY 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 5Kg'&B ( -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 q?(]
Y* -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? F^O83[S 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) A"V
mxP aas.-NT 单元格分析(折射率一致) n[ B~C =5+*TL` 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ,L/ x\_28 WkTJ M [attachment=120484] {6'Xz I/f\m}}ba 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) )dT@0Ys% !ZBtXt#P [attachment=120485] j!u)V1, kTvM,< 单元格分析(折射率一致) ~Bzzu %S n"(!v7YNp 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 [*',pG Wgwd?@uK [attachment=120486] z]G|)16
kU<t~+ [attachment=120487] W$c@C02< x}] 56f 选择单元格(TiO2-玻璃界面) W7>2&$ 3'4+3Xo [attachment=120488] ^ po@U" OR<+y~Rv 柱直径的选择 4yl{:!la <g[z jV9p 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。 ~G!JqdKJ0 UnhVppnex [attachment=120489] 1 R5pf 闪耀光栅构建 &R94xh%@( 9njl,Q: [attachment=120490] Mbi]EZ 初始设计性能分析 7zM:z, ks4`h>i [attachment=120491] <)VgGjZ-H 传输场可视化 6}4})B2 CXlbtpK2k [attachment=120492] d#ir=+o{h g68p9#G [attachment=120493] (`tRJWbdz OK[J
h 超颖光栅的进一步优化 PVCoXOqh m#7(<# [attachment=120494] /(N/DMl[ ^J'_CA 优化后设计的性能分析 )Z}AhX :KLXrr [attachment=120495] }#XFa# Jup)m/ 走进VirtualLab Fusion 4QL>LK G.W ! [attachment=120496] \(o"/* 9njwAKF? VirtualLab Fusion工作流程 Z~5) )5Ye; •分析超表面(metasurface)单元格 tdy2ZPVtTV −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] zsFzg.$3& •构建超颖光栅 6
63o •分析光栅衍射效率 o96C^y{~S −[用例] .Eao|; •光栅结构的参数优化 qL(Q1O! ahBqYAK9 [attachment=120497] D &@] }cKB)N
BJb VirtualLab Fusion技术 ?^}30V:E %bW_,b [attachment=120498]
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