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infotek 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.?  
y>ktcuML  
[attachment=120485] Wa~=bH  
MpOc  
单元格分析(折射率一致) ]I6  J7A[  
l Nv|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)。 9j Gu}V o  
8xMX  
[attachment=120486] dQG=G%W  
qxJ\ye+'*  
[attachment=120487] Ws12b $  
u]G\H!Wk Q  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) c1gQ cqF  
- ! S_ryL  
[attachment=120488] ^kSqsT"  
!TcJ)0   
柱直径的选择 M UwMb!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&Y C<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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