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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 $#-rOi / #6vf:94 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 ;:_AOb31N 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 1)^\R(l ZG0^O"B0 [attachment=120482] !qp$Xtf+ 4b[bj").A 建模任务 =}%#j0a4 <$yA* [attachment=120483] Wlxmp['Bh g<(!>:h 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 U#cGd\b -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 &9^4-5] -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? " >.tPn 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Ovc9x\N ?$K-f:?c 单元格分析(折射率一致) *1Bq>h: {?`7D:]`^ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 MOK}:^bSu &BLCP d [attachment=120484] r:$tvT* qF4tjza;k 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) jan}}7Dly g=[OH [attachment=120485] F$DA/ {.D %SOXw8- 单元格分析(折射率一致) XrM+DQ; g3c<c S^l 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 LT<2 n.S
]y6{um8" [attachment=120486] <zR{'7L/ VS/M@y_./ [attachment=120487] Bkd$'7UT :Bmn<2[Y; 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ttUK~%wSx PkrVQH9^w [attachment=120488] a51e~mg Z` 'o6}g p) 柱直径的选择 72d|Jbd mP&\? 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 aaig1#a@1b O\.^H/ [attachment=120489] !h4T3sO 闪耀光栅构建 y
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Q u:f ]|Q [attachment=120494] `Y:]&w i"}z9Ae~. 优化后设计的性能分析 i8V\ x> 9 G<e+sDQ2 [attachment=120495] dhtH&:J<; uC;_?Bve 走进VirtualLab Fusion BQ0?B*yqd IFTNr2I [attachment=120496] rS_G;}Zr 3W7^,ir VirtualLab Fusion工作流程 :s_>y_=g •分析超表面(metasurface)单元格 U`qkeNd −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] QFx3N% •构建超颖光栅 =$J(]KPv!? •分析光栅衍射效率 gS~H1Ro −[用例] &`I(QY •光栅结构的参数优化 =\< 7+nv k`m7j[A]l [attachment=120497] RqTO3Kf ML_VD*t9 VirtualLab Fusion技术 $XhMI;h Qb^G1#r@C [attachment=120498]
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