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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 {|t? +'{:zN5m 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。 X"]mR7k 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 U O{xpY see'!CjVo2 [attachment=120482] 5VY%o8xXa ]lG_rGw 建模任务 TLR Lng ~a0d.dU [attachment=120483] Z=1,<ydKV }K qw\]` 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 }b\ipA,~ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 |iF1A -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 3oNt]2w/' 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) /eI,]CB'z ~h~r]tV*+ 单元格分析(折射率一致) Tk2&{S " )2*|WHO 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 fitK2d QvyUd%e'5A [attachment=120484] /Wta$!X{- eN7yjd'Y6 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) +LU ). 07E".T%Ts [attachment=120485] \t7zMp QRn:=J%W W 单元格分析(折射率一致) OHXeqjhy ! a8h 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 '! 2 ( kD?},Z [attachment=120486] Iclan\q#y YH:W] [attachment=120487] p-ii($~} \ &|w; 选择单元格(TiO2-玻璃界面) o2t@-dNi *?
orK o [attachment=120488] S7\jR%pb =V4_DJ(& 柱直径的选择 z8rh*Rfxd |cBF-KNZ 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。 [Nzg
8FP m'vOFP)' [attachment=120489] \H'CFAuF 闪耀光栅构建 .bl/At3A ,4?|}xg [attachment=120490] 7dL=E"WL 初始设计性能分析 5la]l I n%yMH8 [attachment=120491] -2mOgv 传输场可视化 P+h<{%:* aABE= 9Y [attachment=120492] Q(eQZx{ xsypIbN [attachment=120493] M<me\s) 1=cfk# 超颖光栅的进一步优化 gB'Ah -@,P ;Z<*.f'^fc [attachment=120494] rD)v%vvr&` lKD< 优化后设计的性能分析 bTYP{x~ y X2mm'JDwK [attachment=120495] X0J]6|du. jjlCi<9CQ^ 走进VirtualLab Fusion ?&bVe__ x>/@Z6Wxz [attachment=120496] zAdVJ58H \<+47+ VirtualLab Fusion工作流程 InGbV+ I •分析超表面(metasurface)单元格 T<~[vjA −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ,'0oj$~S: •构建超颖光栅 `x^,k%
:4 •分析光栅衍射效率 loVvr"&g −[用例] V?pO ~qo •光栅结构的参数优化 $@!&ML \7?MUa.4 [attachment=120497] x@(f^P %>}7$Y% VirtualLab Fusion技术 !ES#::;z? ~.=!5Ry [attachment=120498]
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