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infotek 2023-09-21 08:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 l>{+X )  
wfY]J0l  
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。 3lo.YLP^  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ^/_1y[j  
p({)ZU3  
[attachment=120482] |\] _u 3  
5l,Q=V^@l  
建模任务 fNNik7  
HP G*o  
[attachment=120483]  OYwH$5  
C Y K W4  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 3E`poE  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 [bZASeh  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 9!UFLZR  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) y+K21(z.  
+:m'a5Dm  
单元格分析(折射率一致) W y%'<f  
N%" /mcO  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ZW>?y$C+  
v.pj PBU1  
[attachment=120484] ?~fuMy B  
\[F4ooe  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) b{i7FRR>o4  
dt=5 Pnf[y  
[attachment=120485] xfqW~&  
-4!i(^w[m/  
单元格分析(折射率一致) =`y.L5  
:.%Hu9=GL  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 `Z!NOC  
gt= _;KZ  
[attachment=120486] +ziQ]r2g  
)Og,VXEB  
[attachment=120487] d/3 k3HdL  
'.&z y#  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8`j;v>2  
4zw5?$YWO"  
[attachment=120488] n gC|BLT%h  
+ysP#uAA  
柱直径的选择 KXy|Si8w  
h=Xr J  
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。 {2,OK=XM|  
3kl\W[`?  
[attachment=120489] E%E3h1Ua  
闪耀光栅构建 Ikbz3]F^V  
R9B!F{! 5  
[attachment=120490] lY_&P.B  
初始设计性能分析 WF{rrU:  
!b+/zXp3I  
[attachment=120491] |( =`l  
传输场可视化 s]p3dB#  
#[a+m  
[attachment=120492] Y)=89s&t  
"77 j(Vs9  
[attachment=120493]  ou[_ y  
Zg@NMT  
超颖光栅的进一步优化 t6)wR  
^KsiTVY  
[attachment=120494] Jc:gNQCsP  
~+GMn[h  
优化后设计的性能分析 z7H[\4A!>  
4Fr\=TX  
[attachment=120495] ]zza/O;31(  
TCd1JF0  
走进VirtualLab Fusion K8l|qe  
K 8gd?88  
[attachment=120496] b%fn1Ag9  
fi2@`37PM  
VirtualLab Fusion工作流程 b]NSCu*)s  
•分析超表面(metasurface)单元格 4ZK8Y[]Lv  
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] _"PT O&E  
•构建超颖光栅 lF\oEMd*  
•分析光栅衍射效率 poqx O  
−[用例] &.Jp,Xt)  
•光栅结构的参数优化 @Ee'nP   
<Cvlz^K[  
[attachment=120497] kphv)a4z=  
XZv(B^  
VirtualLab Fusion技术 ;-d }\f ,  
]Xur/C2A  
[attachment=120498]
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