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infotek 2023-09-21 08:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 q1UBKhpnH  
9#u}^t  
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/ }xE7G  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 .SG0}8gW  
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建模任务 {n\6BTs  
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/;DjJpwf0  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 o1U}/y+R\  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 # 2d,U\_  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? D^n xtuT*  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998)  ?J<T  
NNgK:YibD  
单元格分析(折射率一致) fc3 Fi'^  
{h,_"g\V  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 j13riI3A  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) `y'aH 'EEd  
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[attachment=120485] rxs8De  
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单元格分析(折射率一致) !Pw$48cg  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 goB;EWz  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) X3AwM%,!  
V#NtBreN  
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柱直径的选择 B_cgWJ*4  
[NL -!  
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。 q4+Yv2e <r  
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闪耀光栅构建 $.9 +{mz  
}Fm\+JOS   
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初始设计性能分析 ).Q[!lly   
8]HY. $E  
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传输场可视化 (V!0'9c  
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[attachment=120492] j-QGOuvW  
Ts#pUoE~+H  
[attachment=120493] SetX#e?q~  
D&-vq,c  
超颖光栅的进一步优化 QAi1,+y]7w  
I qx84  
[attachment=120494] **n y!  
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优化后设计的性能分析 xvB8YW"  
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[attachment=120495] W6i3Psjsw  
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走进VirtualLab Fusion $cu]_gu  
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[attachment=120496] hVkO%]?  
=-5[Hn%  
VirtualLab Fusion工作流程 M|H 2kvl  
•分析超表面(metasurface)单元格 {pC\\}  
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] &Q~)]|t  
•构建超颖光栅 a MsJO*;>  
•分析光栅衍射效率 yuv4*  
−[用例] m &!XA  
•光栅结构的参数优化 E?_ zZ2  
14-]esSa  
[attachment=120497] <S&]$?`{Wi  
c})wD+1  
VirtualLab Fusion技术 03Ukw/D&  
;Gh>44UM[  
[attachment=120498]
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