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infotek 2022-05-19 09:38

闪耀超颖光栅的建模与设计

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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。 s #L1:L  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 -HoPECe  
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建模任务 ?rBj{]=  
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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 s ^)W?3t]  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 1Za\T?V  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Mqc[IAcd]  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) @.0jC=!l  
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单元格分析(折射率一致) $%1[<}<  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 8 6L&u:o:  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) WX0@H[$i#  
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单元格分析(折射率一致) 3tr?-l[N\  
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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)。 a 3O_8GU  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) m2_&rjGz  
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柱直径的选择 |_w*:NCV5  
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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。 .Zwn{SMtu  
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闪耀光栅构建 c89RuI `B~  
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初始设计性能分析 DG:=E/@  
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传输场可视化 R#T6I i  
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超颖光栅的进一步优化 /4T%&#6s  
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优化后设计的性能分析 yGD0}\!n  
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走进VirtualLab Fusion f a\cLC  
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VirtualLab Fusion工作流程 F_21`Hj  
•分析超表面(metasurface)单元格 }>OE"#si  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] [ wu%t8O2  
•构建超颖光栅 4o=G) KO{  
•分析光栅衍射效率 m# SZI}  
光栅级次分析仪[用例] ##n\9ipD  
•光栅结构的参数优化 /z'j:~`E  
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VirtualLab Fusion技术 .6'T;SoK>  
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