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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 QR>
Y%4 ;h s-W[.r| 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。 46h@j>/K 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 oA
tsUF+a kJ(A,s| [attachment=120482] #Y93y\ =6=_/q2 建模任务 1P]de'-`j _}mK!_` [attachment=120483] 4.K'\S ue8qIZH 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Hwm?#6\5 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 -Z^4L -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? "Jy~PcJZ1 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) [<wbbvXR (shK 单元格分析(折射率一致) oh#>
5cA8 nMoWOP' 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \;]kYO} `!G7k [attachment=120484] vtMJ@!MN; }'=h4yI 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Ae?e 70bY fA^7^0![ [attachment=120485] l#@&~f[ 1Xyp/X2rI 单元格分析(折射率一致) M0-,M/]l =f:(r'm?r. 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 (_9|w|( kDB iBNdB [attachment=120486] (tl}q3U )9P&= [attachment=120487] ,fnsE^}.U j5%qv(w 选择单元格(TiO2-玻璃界面) nDlO5 pe"d b0a}ME&1 [attachment=120488] .}9FEn 8 agd)ag4"[u 柱直径的选择 X^< >6|) bj"z8 kP 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。 LxT rG)4 3ViM ?p [attachment=120489] b4 hIeBI\ 闪耀光栅构建 c6b0*!D"} @+^c"=d1S [attachment=120490] acOJ]] 初始设计性能分析 h)E|?b_ MB*u-N0v [attachment=120491] Sue
6+p 传输场可视化 Qg0vG] >IR$e=5$ [attachment=120492] ma9ADFFT 2q%K)h [attachment=120493] 9NWloK6bT
q{X T 超颖光栅的进一步优化 7<yp"5><) 8Z:Ezg3^ [attachment=120494] (5;D7zdA :pd&dg!5 优化后设计的性能分析 7C5pAb: #'>?:k [attachment=120495] m1e b8yX 93I'cWN 走进VirtualLab Fusion <F=Dj*] S?,_<GD)w [attachment=120496] Igjr~@# b%nkIPA VirtualLab Fusion工作流程 S+FQa7k •分析超表面(metasurface)单元格 C|6{fd4? −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] pGGV\zD^ •构建超颖光栅 Bn-J_-%M •分析光栅衍射效率 >Zdi5')
5 −[用例] Z}[xQ5 •光栅结构的参数优化 N?+eWY a`38db(z [attachment=120497] 6_U|(f zKJ.Tj W VirtualLab Fusion技术 |yAK@Hl' 4zzlazU [attachment=120498]
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