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infotek 2021-02-08 11:03

闪耀超颖光栅的建模与设计

摘要 IIT UM)  
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Um}AV  
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。 ;DSH$'1i  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 HdgNy\  
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建模任务 1 _Oc1RM   
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如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 #M{qMJHDo  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 VP>*J`'H  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ,cL;,YN  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 2,dWD<h  
A+!,{G  
单元格分析(折射率一致) 8q%y(e  
70GBf"  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 F@k}p-e~  
(ix.  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) b~}$Ch3ymW  
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单元格分析(折射率一致) R2n 2mQ<  
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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)。 4MS#`E7LrC  
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C&>*~  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) 'Zp{  
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柱直径的选择 ] re=8s6  
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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。 E Izy  
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闪耀光栅构建 IO)#O<  
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q50F!yHC-  
初始设计性能分析 <kdlXS>J.  
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\O;2^  
传输场可视化 R ,qQC<  
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+q}t%K5  
M&j|5UH%.  
Si>38vCJ*  
超颖光栅的进一步优化 9Q%lS  
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SOhM6/ID2/  
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优化后设计的性能分析 = 'NV3by  
L"|Bm{Run  
Q !;syJBb.  
Gv &G2^  
走进VirtualLab Fusion ^obuMQ;  
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?b,>+v-w::  
VirtualLab Fusion工作流程 \;)g<TwL  
•分析超表面(metasurface)单元格 zHb [.ry~  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] VTu#)I7A^@  
•构建超颖光栅 V ql4*OJW  
•分析光栅衍射效率 /RxP:>hVv  
光栅级次分析仪[用例] "Gp[.=.z?  
•光栅结构的参数优化 </{Zb.  
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VirtualLab Fusion技术 D=-}&w_T"  
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