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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。 =?0QqCjK)  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 k3@HI|  
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建模任务 qJ[@:&:  
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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 :X .,  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 0kCQ0xB[a5  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? [^PCm Z6n  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) oJaAM|7uv  
         p4/$EPt)lY  
单元格分析(折射率一致) 2DMrMmLI  
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首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 r25Z`X Z  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ?=|kC*$/G  
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单元格分析(折射率一致) lg/sMF>z\f  
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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)。 U|fTb0fB  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) I($,9|9F  
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柱直径的选择 |>s v8/!  
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实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 29O]S8  
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闪耀光栅构建 DPPS?~Pq  
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初始设计性能分析 />Jm Rdf  
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传输场可视化 )q(:eoLDm  
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超颖光栅的进一步优化 |4xo4%BQ>  
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优化后设计的性能分析 :1BM=_WwI  
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走进VirtualLab Fusion 4.k`[q8  
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UG=I~{L  
     AgI>  
VirtualLab Fusion工作流程 WJcVQM s  
•分析超表面(metasurface)单元格 '{^8_k\}B  
z"av|(?d  
•构建超颖光栅 K!7q!%Ju  
•分析光栅衍射效率 k1wr/G'H[  
r:#Q9EA  
•光栅结构的参数优化 3*2I$e!Jt  
X4 Y  
V@Kn24''  
VirtualLab Fusion技术 NE[y|/  
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