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infotek 2023-09-21 08:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 RzzU+r  
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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。 (U_HX2f  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $Sa7N%D  
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建模任务 t1yOAbI  
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 `AvK=]  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 A|YgA66M  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Lo5pn  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) c\&;Xr  
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单元格分析(折射率一致) hZ!kh3@:`  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 z( }w|  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) B& R?{y*  
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单元格分析(折射率一致) cMnN} '  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 !`1m.  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) f?ibyoXL  
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柱直径的选择 23`salLclG  
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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。 4cM0f,nc+  
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闪耀光栅构建 z,7;+6*=L  
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[attachment=120490] 75R#gQ]EV  
初始设计性能分析 Il(o[Q>jJ3  
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传输场可视化 b6sf1E  
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[attachment=120492] O! XSU,  
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超颖光栅的进一步优化 ITTEUw~+o  
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[attachment=120494] 3o/f, }_  
VwZ~ntk  
优化后设计的性能分析 J'7;+.s(  
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[attachment=120495] B@0#*I Rm  
e@TwZ6l  
走进VirtualLab Fusion Ol+D"k~<C  
YM'4=BlJHv  
[attachment=120496] 9#&H'mG  
QRBx}!:NZ#  
VirtualLab Fusion工作流程 C4.GtY8,d  
•分析超表面(metasurface)单元格 Y)1J8kq_  
−纳米柱超表面构件的严格分析[用例] OY:rcGc`t  
•构建超颖光栅 a`#lYM%(>  
•分析光栅衍射效率 -WF((s;<#  
−[用例] ]4 c+{  
•光栅结构的参数优化 r<!nU&FPD:  
*?HoN;^  
[attachment=120497] Fb8d= Zc  
~n%Lo3RiP  
VirtualLab Fusion技术 X#JUorGp  
4 l-Urn Z  
[attachment=120498]
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