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2021-02-08 11:03 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 IITUM) WW.@S5 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$'1i 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 HdgNy \ 7nNNc[d*=
}tw+8YWkz ^*i0~_ 建模任务 1
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.dMdb7 {1Y@%e 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 #M{qMJHDo -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 VP>*J`'H -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ,cL;,YN 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 2,dWD<h A+!,{G 单元格分析(折射率一致) 8q%y(e 70GBf" 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 F@k}p-e~ (ix.
FLs$ a/\{NHs6"5 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) b~}$Ch3ymW #gqh0 27
}dop]{RG hO&b\#@~ 单元格分析(折射率一致) R2n
2mQ < qxb]UV,R 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 ?"r=08
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3PGAUQR#"q 6IG?t 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 'Zp{ Fu_I0z
fCx( Ac|\~w[\ 柱直径的选择 ] re=8s6 hK{H7Ey* 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 I zy 7n6g;8xE
?' .AeoE- 闪耀光栅构建 IO)#O< ^APtV6g
q50F!yHC- 初始设计性能分析 <kdlXS>J. s@ r{TXEn
\O;2^ 传输场可视化 R
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M&j|5UH%. Si>38vCJ* 超颖光栅的进一步优化 9Q%lS x{SlJ%V
SOhM6/ID2/ "0PrdZMx 优化后设计的性能分析 = 'NV3by L"|Bm{Run
Q!;syJBb. Gv&G2^ 走进VirtualLab Fusion ^obuMQ; t\K
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p0bWzIH ?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.
C7FQc{ sQa;l]O:NC VirtualLab Fusion技术 D=-}&w_T" dT|f<E/P
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