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infotek 2023-09-21 08:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 6o3#<ap<  
#Pf<2S  
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。 c!7WRHJE_a  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 4OgH+<G  
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建模任务 d<Q%h?E  
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 `pZX!6Wn  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 0NZ'(qf~9  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? iO?^y(phC  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) tJ>>cFx  
ppvlU H5;  
单元格分析(折射率一致) L@6]~[JvP  
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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)。 X5 or5v  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) \ Voly  
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单元格分析(折射率一致) ^`";GnH0  
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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)。 [(#)9/3,  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) ?i#x13  
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柱直径的选择 [ R+M .5  
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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。 CV"}(1T  
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[attachment=120489] *|\bS "  
闪耀光栅构建 s a o&  
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[attachment=120490] 8Z\q)T  
初始设计性能分析 -`\rDPGf  
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[attachment=120491] Bt@?l]Y  
传输场可视化 aXVldt'  
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超颖光栅的进一步优化 -%fj-Y7y  
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优化后设计的性能分析 Q34u>VkdQI  
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走进VirtualLab Fusion _%2ukuJ `  
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[attachment=120496] ms}o[Z@n  
ma*#*4  
VirtualLab Fusion工作流程 h]&  
•分析超表面(metasurface)单元格 5O]tkHYR  
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] #btf|\D  
•构建超颖光栅 v0)Y,hW  
•分析光栅衍射效率 K(u pz n*a  
−[用例] B(s^(__]  
•光栅结构的参数优化 _4Eq_w`  
r4iNX+h?V  
[attachment=120497] UwS7B~  
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VirtualLab Fusion技术 aIa<,  
ZJ2 MbV.6  
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