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infotek 2023-09-21 08:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 !e|\1v'0  
Q>%n&;:  
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。 .ImaM  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 i 6G40!G=)  
lv 8EfN  
[attachment=120482] 5YD~l(,S1]  
d<a|dwAeh  
建模任务 #Lhv=0op  
92DM1~ *  
[attachment=120483] +x"uP  
&-ro pY  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 5Kg'&B (  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 q?(] Y*  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? F^O83[S  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) A"V mxP  
aas.-N T  
单元格分析(折射率一致) n[ B~C  
=5+*TL`  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ,L/x\_28  
WkTJ M  
[attachment=120484] {6'X z  
I/f\m}}ba  
传输振幅/相位与柱直径(@633nm) )dT@0Ys%  
!ZBtXt#P  
[attachment=120485] j!u)V1,  
kTvM,<  
单元格分析(折射率一致) ~Bzzu % S  
n"(!v7YNp  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 [*',pG  
Wgwd?@uK  
[attachment=120486] z]G|)16  
kU<t~+  
[attachment=120487] W$c@C02<  
x}] 56f  
选择单元格(TiO2-玻璃界面) W7>2&$  
3'4+3Xo  
[attachment=120488] ^po@U"  
OR <+y~Rv  
柱直径的选择 4yl{:!la  
<g[z jV9p  
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。 ~G!JqdKJ0  
UnhVppnex  
[attachment=120489] 1 R5 pf  
闪耀光栅构建 &R94xh%@(  
9njl,Q:  
[attachment=120490] Mbi]EZ  
初始设计性能分析 7zM:z,  
ks4`h>i  
[attachment=120491] <)VgGjZ-H  
传输场可视化 6}4})B2  
CXlbtpK2k  
[attachment=120492] d#ir=+o{h  
g68p9#G  
[attachment=120493] (`tRJWbdz  
OK [J h  
超颖光栅的进一步优化 PVCoXOqh  
m#7(<#  
[attachment=120494] /(N/DMl[  
^J'_CA  
优化后设计的性能分析 )Z}AhX  
:KLXrr  
[attachment=120495] }#XFa#  
Jup)m/  
走进VirtualLab Fusion 4QL>LK  
G.W !   
[attachment=120496] \(o"/*  
9njwAKF?  
VirtualLab Fusion工作流程 Z~5) )5Ye;  
•分析超表面(metasurface)单元格 tdy2ZPVtTV  
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] zsFzg.$3&  
•构建超颖光栅 6  63o  
•分析光栅衍射效率 o96C^y{~S  
−[用例] .Eao|;  
•光栅结构的参数优化 qL(Q1O!  
ahB qYA K9  
[attachment=120497] D&@]  
}cKB)N BJb  
VirtualLab Fusion技术 ?^}30V:E  
%bW_,b  
[attachment=120498]
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