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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 Rbcu5.6 O@a7MzJ 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。 4wPP/` 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 G%>M@nYUE 4A)_D{(SH [attachment=120482] 3x)jab \f'= 建模任务 WNSEc% 5%w08 [attachment=120483] |a=7P hbm#H7Y 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 n(
zzH -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 VBz
G`&NG -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 6t3Zi:=I 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ; jrmr`l= 3x>Y 单元格分析(折射率一致) P>'29$1' JvYs6u 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ?N&s. !ezy
v` [attachment=120484] meZZQ:eSl tNljv >vI 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) NG?g( xXCsJ9] [attachment=120485] .@psW0T% DK1{Z;Z 单元格分析(折射率一致) \lK ` :(;ho.zz 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \{={{O ut.tf \c [attachment=120486] UL"
M?).5 V^_U=Ed@M [attachment=120487] C)ic;!$Qhb [<X ~m 选择单元格(TiO2-玻璃界面) w!OYH1ds]_
_+}f@&" [attachment=120488] ;#=y5Q4 ~'N+O K 柱直径的选择 I2z6iT4nB W&7( 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。 7,Y+FZ UQjYWXvi [attachment=120489] bSa]={}L( 闪耀光栅构建 GjbOc nI/kX^Pd [attachment=120490] >]kZ2gVt 初始设计性能分析 [ ^gb6W9Y iyr<qtwK [attachment=120491] Pb<6-Jc[ 传输场可视化 e^UUR-K% py6O\` \ [attachment=120492] 4)Ew
rU VP*B<u [attachment=120493] _O&P!hI G$2Pny<! 超颖光栅的进一步优化 l=C|4@ tv5N
wM [attachment=120494] a\KM^jrCD (&M,rW~Qxs 优化后设计的性能分析 60l!3o"p! n<ecVFft [attachment=120495] g\ H~Y@'{ BwVq:)P/R 走进VirtualLab Fusion (/7cXd@\6 gi+FL_8CzU [attachment=120496] 7A{Z1[7 {"O-/*
f+( VirtualLab Fusion工作流程 JY%l1:}G3 •分析超表面(metasurface)单元格 o;>qsn8 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ;rl61d}NH# •构建超颖光栅 C|]Zpn#{K •分析光栅衍射效率 _~;K] −[用例] F(w<YU%6 •光栅结构的参数优化 }S{VR(i`J #
S0N`V [attachment=120497] P`y.3aK >RrG&Wv59 VirtualLab Fusion技术 :wfN+g= 8v6AfTo% [attachment=120498]
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