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infotek 2022-10-20 09:16

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。 -Qgfo|po  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ;% !?dH6  
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建模任务 ?eO|s5r  
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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 t!=S[  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 -(iJ<  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? UiSc*_N"  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) W#wM PsB  
         + mcN6/  
单元格分析(折射率一致)  A:!{+  
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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)。 wTW"1M  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 'I~dJEW7  
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单元格分析(折射率一致) 4(&'V+o  
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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)。 ?4Lo"igAA  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) (wfg84  
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柱直径的选择 =FbfV*K 9  
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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<)2  
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闪耀光栅构建 fUL"fMoU  
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初始设计性能分析 W24bO|>D  
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传输场可视化 ie!4z34  
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超颖光栅的进一步优化 + LwoBn>6  
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优化后设计的性能分析 4L e5Ms/  
Bkc-iC}F  
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     ej;ta Kzj  
走进VirtualLab Fusion DBUwf1=qj  
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fhmr*E'J  
     F47n_JV!d  
VirtualLab Fusion工作流程 zq.&Mw?  
•分析超表面(metasurface)单元格 =T)2wcXBB  
x]oQl^ F  
•构建超颖光栅 E/ZJ\@gzD  
•分析光栅衍射效率 *u/|NU&X  
hD1AK+y  
•光栅结构的参数优化 i =N\[&  
1Q SIZoK7  
mM* yv  
VirtualLab Fusion技术 Rda1X~-g  
   p2vBj.*J  
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