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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 W\V.r$? v Lu%b9Jk 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 m.0*NW 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 'dc#F3 7_[L o4_ [attachment=120482] ~)M~EX&pK dqcL]e 建模任务 WTiD[u 4Wp=y [attachment=120483] 5#z1bu 9:lFo= 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ?Q;=v~-Q -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 +
>!;i6| -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Vi|#@tC' 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 3PF_H$`oJ dDGQ`+H9 单元格分析(折射率一致) b7ZSPXV ?gXp*>Kg[ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 b#o|6HkW 86H+h(R/ [attachment=120484] ksm~<;td b\5F ]r 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) "ocyK}l.?
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Wa~=bH MpOc 单元格分析(折射率一致) ]I6 J7A[ lNv|M)I 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 9jGu}Vo 8xMX [attachment=120486] dQG=G%W qxJ\ye+'* [attachment=120487] Ws12b$ u]G\H!WkQ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) c1gQ cqF - !
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柱直径的选择 MUwMb!Z.s |V7*l1 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。 7PF%76TO VS|2|n1<6 [attachment=120489] ,]/X\t5]D 闪耀光栅构建 [KQ6Ta. 'E.w=7z& [attachment=120490] ]JR +ayk7 初始设计性能分析 EBmt9S d0 /#nz [attachment=120491] Ht&YC<X 传输场可视化 `qwBn= kvj#c [attachment=120492] r@,2E6xn (4-CF3D [attachment=120493] Yoll?_k+ uvS)8-o&F 超颖光栅的进一步优化 ]}X 6d~'$<5on [attachment=120494] [a<SDMR -D~%|).' 优化后设计的性能分析 ]J]h#ZHx M"To&?OI [attachment=120495] r,2g^K)6 f|oh.z_R 走进VirtualLab Fusion )BfAw p{dj~ &v [attachment=120496] pI<f) r 1m0c|ckb VirtualLab Fusion工作流程 ,9
a •分析超表面(metasurface)单元格 zp?`N; −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] }W,[/)MO •构建超颖光栅 IO:G1;[/2L •分析光栅衍射效率 f(7GX3? −[用例] IEvdV6{K •光栅结构的参数优化 bi;1s'Y<D "tpSg [attachment=120497] ht}wEvv o#1 $q`Z VirtualLab Fusion技术 B4 }bVjs IV)j1 [attachment=120498]
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