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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 #5}v? g.d~`R@v 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。 +EE(d/f 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $V2.@X i.G"21M [attachment=120482] u$V8fus0 56T{ JTo 建模任务 J^)=8cy fs6% M]u [attachment=120483] ^muPjM+D z{ MO~d9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ;LE9w^>^V -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 _1kcz]]F -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Q]<6i
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) |]'0z0> 2<33BBlWA 单元格分析(折射率一致) J1gLT $ ?)L X4GY 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 $3je+=ER
uhO-0H [attachment=120484] RI#o9d"x} ISALR{Aq 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) _8'z"wF BNpc-O~ [attachment=120485] &JHqUVs^ 5;_&C=[ 单元格分析(折射率一致) HlC[Nu^6U !@wG22iC4d 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 VSW"/{Lp Ze- MB0w [attachment=120486] K6M_b?XekA vD'YLn%Q [attachment=120487] 9 Z79 N,~"8YSo 选择单元格(TiO2-玻璃界面) }hA h'*( Xw_6SR9C [attachment=120488] )h,-zAnZ +L\bg|; 柱直径的选择 Y4)v>&H cLyed3uU 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 A&/VO$Y9wp bc(b1u? [attachment=120489] NQ qq\h 闪耀光栅构建 c!HmZ]/ 2X!!RS>qg [attachment=120490] y~/i{a;1y 初始设计性能分析 zPt0IB_j' fOkB|E] [attachment=120491] l_z@.</8P@ 传输场可视化 TSHH=`cx Jl|^ [attachment=120492] CyEEE2cV (X( c.Jj [attachment=120493] !:|[?M.` (3fU2{sm 超颖光栅的进一步优化 :Yy8Ie# F,>-+~L= [attachment=120494] *^t7?f[ k}$k6Sr" 优化后设计的性能分析 8jz[;.jP", }&:F,q* [attachment=120495] k%fy bf&k:.v'8 走进VirtualLab Fusion h(Ccm44 |{JJ2c\W [attachment=120496] qk=0ovUzg Kt/Wd VirtualLab Fusion工作流程 8bP4 •分析超表面(metasurface)单元格
Jk3V]u −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] M+Jcgb] •构建超颖光栅 =as\Tp#d •分析光栅衍射效率 PML+$ −[用例] gg}^@h&? •光栅结构的参数优化 >W7IWhm3 -y5Zc?e [attachment=120497] 2-!n+#Cdf g1zX^^nd,V VirtualLab Fusion技术 Eh*t;J=O b"QeCw#v`> [attachment=120498]
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