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2021-02-08 11:03 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要
7Odw{pc B1C"F-2d ==z,vxr 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。 ~
[4oA$[a| 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 h+rrmC (GNY::3
#*|0WaC 4xE [S 建模任务 ;.g <u Xw2tCRzD
kroO~(\ x$'0}vnT 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 TnvX&Y' -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ~YX!49XfHh -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? %+y92'GqG/ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ?H.7
WtTC YdI&OzaroE 单元格分析(折射率一致) Dm.tYG lVmm`q6n9 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 < x==T4n/ =h{jF7
I>jDM R3dCw:\O+Z 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) J:q:g*Wi [7:(e/&
~e)`D nJ X~Yj#@ 单元格分析(折射率一致) ,X2CV INb} 4X5Tyv(Dp 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 l{7q( }8W5m(Zq9n
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;6?VkF (Es0n$Xb 选择单元格(TiO2-玻璃界面) hu
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T%\f$jh6 C(^IX"9 # 柱直径的选择 jo-qP4w QF7iU@%- 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。 ^,$>z*WQ. yE \dv)(<
"[*W=6m0 闪耀光栅构建 (RL5L=,u uH 6QK\
km]RrjRp 初始设计性能分析 wjr1?c ,MtN_V-
KV!!D{VS`@ 传输场可视化 m),3J4(q \*5_gPj!d
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j^g^=uau ,pgpu ! 超颖光栅的进一步优化 jtMN )TM 6n
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7%-+7O 3ud <Q4yN!6 优化后设计的性能分析 bOi`JJ^ J(\]3 9y
6+MZ39xC yH<^txNF 走进VirtualLab Fusion ~olta\| kO]],Vy`
pMB~Lt9 i_? S#L]h VirtualLab Fusion工作流程 6%K,3R-d •分析超表面(metasurface)单元格 kT!Y~c −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] M-Az2x;6 •构建超颖光栅 )V}u}5 •分析光栅衍射效率 DL ^}?Ve −光栅级次分析仪[用例] 3MR4yw5v •光栅结构的参数优化 i#@3\&{J>
;t.LLd Hw1<!Dyv VirtualLab Fusion技术 D3^Yc:[_@ hJ+;N
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@O3 文件信息 BwN65_5p {%S>!RA
H+]>*^'8 PXZZPW/ y%X{[F 欢迎交流~ (z}q6Lfa
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