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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 RzzU+r 4:pgZz! 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。 (U_HX2f 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $Sa7N%D radP%W-U [attachment=120482] ~tZB1+%) xtKU;+# 建模任务 t1yOAbI %~8f0B|im [attachment=120483] ]yL+lv O'{kNr{u 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 `AvK=] -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 A|YgA66M -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Lo5pn 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) c\&;Xr }maD8,:t 单元格分析(折射率一致) hZ!kh3@:` [Q J 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 z(
}w| 5h0Hk<N [attachment=120484] pU'>!<zGr )Q>Ao. 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) B& R?{y* ^u1Nbo [attachment=120485] o?j8"^!7 Aq$1#1J 单元格分析(折射率一致) cMnN} ' dqo-.,= 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 !`1m. @!O(%0
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oB NGkxg: [attachment=120487] AXSip v ?}0h5 选择单元格(TiO2-玻璃界面) f?ibyoXL 2N]8@a [attachment=120488] :N"&o(^ '}B"071)< 柱直径的选择 23`salLclG b-#lKWso 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 4cM0f,nc+ HW,v" [attachment=120489] .XiO92d9 闪耀光栅构建 z,7;+6*=L @TX@78fWz= [attachment=120490] 75R#gQ]EV 初始设计性能分析 Il(o[Q>jJ3 p@uHzu7 [attachment=120491] &=$f\O1Ty 传输场可视化 b6sf1E " zD9R4\X. [attachment=120492] O!XSU, sPeTW*HeR [attachment=120493] _>kc: 5|N`:h'9M 超颖光栅的进一步优化 ITTEUw~+o "` cP V){] [attachment=120494] 3o/f, }_ VwZ~ntk 优化后设计的性能分析 J'7;+.s( VP^Yf_ [attachment=120495] B@0#*I
Rm e@TwZ6l 走进VirtualLab Fusion Ol+D"k~<C YM'4=BlJHv [attachment=120496] 9#&H'mG QRBx}!:NZ# VirtualLab Fusion工作流程 C4.GtY8,d •分析超表面(metasurface)单元格 Y)1J8kq_ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] OY:rcGc`t •构建超颖光栅 a`#lYM%(> •分析光栅衍射效率 -WF((s;<# −[用例] ]4c+{ •光栅结构的参数优化 r<!nU&FPD: *?HoN;^ [attachment=120497] Fb8d=Zc ~n%Lo3RiP VirtualLab Fusion技术 X#JUorGp 4
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