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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。 j&S8x|5  
特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 SwDUg}M~  
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建模任务 ]/d4o  
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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 0shNwV1zF  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 F C= %_y  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? aE_)iE|  
光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) VH{SE7  
W biUz2)  
单元格分析(折射率一致) J-W, ^%  
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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 ).1>  
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传输振幅/相位与柱直径(@633nm) k?.HW?=zy  
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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)。 c;w~-7Q*|  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) (n-8p6x(  
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柱直径的选择 AW LKve_  
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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。 2#'[\*2|N  
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闪耀光栅构建 's$pr#V  
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初始设计性能分析 qEE3 x>&T]  
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传输场可视化 1h\:Lj  
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超颖光栅的进一步优化 \%NhggS*  
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优化后设计的性能分析 uw+v]y  
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走进VirtualLab Fusion dv%gmUUf}k  
AEi@t0By  
'N5qX>Ob  
NV;5T3  
VirtualLab Fusion工作流程 xP'IyABx  
•分析超表面(metasurface)单元格 Ii*v(`2b  
纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 6!bA~"N  
•构建超颖光栅 -p ) l63  
•分析光栅衍射效率 "h7-nwm  
光栅级次分析仪[用例] !{s $V2_  
•光栅结构的参数优化 5"y p|Yl  
D +)6#i Y  
da!N0\.1T  
VirtualLab Fusion技术 N>Y`>5  
   F4 Ft~:a  
g$dL5N7  
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