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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。 `\/toddUh[  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Gq0]m  
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建模任务 j!lAxlOX  
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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 /lS+J(I  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 IP30y>\  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? (2 T#/$  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) uq!;  
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单元格分析(折射率一致) Ic[}V0dk  
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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)。 :M22P`:  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) >H0) ph  
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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)。 !;o\5x<'$O  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) _4P;+Y  
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柱直径的选择 jW-;4e*H=V  
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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。 m"lE&AM64p  
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闪耀光栅构建 F,*2#:Ki  
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初始设计性能分析 u5Qp/ag?N  
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传输场可视化 M'yO+bu  
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超颖光栅的进一步优化 4\p$4Hs}  
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优化后设计的性能分析 )T>8XCL\}  
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走进VirtualLab Fusion |5W8Q|>%  
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VirtualLab Fusion工作流程 BsKbn@'uC  
•分析超表面(metasurface)单元格 7'Lp8  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] brntE:  
•构建超颖光栅 Bb~5& @M|N  
•分析光栅衍射效率 :3v9h^|+  
光栅级次分析仪[用例] S#k{e72 *  
•光栅结构的参数优化 g[M]i6h2  
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~L~]QN\3  
VirtualLab Fusion技术 1YFeVMc  
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