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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 l>{+X ) wfY]J0l 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。 3lo.YLP^ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ^/_1y[j p({)ZU3 [attachment=120482] |\] _u 3 5l,Q=V^@l 建模任务 fNNik7 HP
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YKW4 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 3E`poE -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 [bZASeh -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 9!UFLZR 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) y+K21(z. +:m'a5Dm 单元格分析(折射率一致) W
y%'<f N%" /mcO 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ZW>?y$C+ v.pj
PBU1 [attachment=120484] ?~fuMy B \[F4ooe 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) b{i7FRR>o4 dt=5 Pnf[y [attachment=120485] xfqW~& -4!i(^w[m/ 单元格分析(折射率一致) =`y.L5 :.%Hu9=GL 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 `Z!NOC gt=
_;KZ [attachment=120486] +ziQ]r2g )Og,VXEB [attachment=120487] d/3
k3HdL '.&z y# 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8`j;v>2 4zw5?$YWO" [attachment=120488] ngC|BLT%h +ysP#uAA 柱直径的选择 KXy|Si8w h=Xr J 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。 {2,OK=XM| 3kl\W[`? [attachment=120489] E%E3h1Ua 闪耀光栅构建 Ikbz3]F^V R9B !F{! 5 [attachment=120490] lY_&P.B 初始设计性能分析 WF{rrU: !b+/zXp3I [attachment=120491] |( =`l 传输场可视化 s]p3dB# #[a+m [attachment=120492] Y)=89s&t "77 j(Vs9 [attachment=120493] ou[_ y Zg@NMT 超颖光栅的进一步优化 t6)wR ^KsiTVY [attachment=120494] Jc:gNQCsP ~+GMn[h 优化后设计的性能分析 z7H[\ 4A!> 4Fr\=TX [attachment=120495] ]zza/O;31( TCd1JF0 走进VirtualLab Fusion K8l|qe K 8gd?88 [attachment=120496] b%fn1Ag9 fi2@`37PM VirtualLab Fusion工作流程 b]NSCu*)s •分析超表面(metasurface)单元格 4ZK8Y[]Lv −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] _"PTO&E •构建超颖光栅 lF\oEMd* •分析光栅衍射效率 poqx
O −[用例] &.Jp,Xt) •光栅结构的参数优化 @Ee'nP <Cvlz^K[ [attachment=120497] kphv)a4z= XZv(B^ VirtualLab Fusion技术 ;-d }\f , ]Xur/C2A [attachment=120498]
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