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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 jjJc1 p0 SNQz8(O 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。 bRx2
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特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 17J} uXA %4bO_vb<9 [attachment=120482] @N,:x\
43vGgGW 建模任务 kWzuz# ap Fs UsE [attachment=120483] yw;ghP; '"!z$i~G= 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 "6NFe!/Y$* -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 _fczE~O/ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? y#hga5 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) F{#N6,T 1Z^`l6|2 单元格分析(折射率一致) w$w>N(e u Y?/B~ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Y|{r
vBKjf b&\3ps [attachment=120484] '5|Q<5!o \_m\U.* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) zWCW: dI tc+GR?-7W [attachment=120485] U%mkhWn F/Rng'l 单元格分析(折射率一致) DhtU]w} _hAj2%SL 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 9@KUqoX mQwk!* U [attachment=120486] QU-7Ch#8 %8}WX@SB [attachment=120487] _&k'j)rg `jD8(}_ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) /0B07B uE,i-g0$Id [attachment=120488] {AU` }*5 8ktjDs$=.: 柱直径的选择 Nz(c"3T; SR&(HH$ 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。 kPx]u\ }<(
"0jC [attachment=120489] l _kg3e4 闪耀光栅构建 otmIu` h <Um1h:^ [attachment=120490] &A ;3; R 初始设计性能分析 <GL}1W"Ay &^CL]&/ [attachment=120491] FbNH+? 传输场可视化 TTA{#[=7 ,XWay%8{E [attachment=120492] ZI2K-z'e /t$+Af,} [attachment=120493] W%Y.SP$Y i#pjv'C 超颖光栅的进一步优化 p=8M0k E)&NP}k-P [attachment=120494] Pi&fwGL 5t"bCzp 优化后设计的性能分析 B#qL$M,| ;Zx K3/(7 [attachment=120495] (c|$+B^* ({d,oU$>y 走进VirtualLab Fusion 'NQMZfz fd!pM4"0 [attachment=120496] OBKC$e6I t7C!}'g&' VirtualLab Fusion工作流程 C|.$L<` •分析超表面(metasurface)单元格 /I`cS%U −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ND9n1WZ&x •构建超颖光栅 K,lK\^y •分析光栅衍射效率 2-"Lxe65f −[用例] #K<=xP •光栅结构的参数优化 8
7|8eU2:k C;58z5*, [attachment=120497] i#@ v_^ q %9~kA5Qj VirtualLab Fusion技术 F- !}dzO BRo
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