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infotek 2022-10-20 09:16

闪耀超颖光栅的建模与设计

K=^_Ndz  
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。 1)kl  
        特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 9!/1F !  
W*WH .1&  
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68G] a N3  
建模任务 mjr{L{H=?+  
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+sq, !6#G  
A.cZa  
如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 QBT-J`Pz  
-选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 HW%bx"r+4f  
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? HFCFEamBMP  
        光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 5O;oo@A:[  
         {]^%?]e  
单元格分析(折射率一致) t6>Q e  
RgzSaP;;  
首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 M#jeeE-}%  
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[g 68O*  
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    传输振幅/相位与柱直径(@633nm) a9q?9X  
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单元格分析(折射率一致) \YF!< 2|[  
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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)。 {(:)  
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选择单元格(TiO2-玻璃界面) !(AFT!  
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     1+ARV&bc  
柱直径的选择 \}Kp=8@nE  
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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。 RloPP  
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闪耀光栅构建 %cif0Td  
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初始设计性能分析 <(lSNGv5N  
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传输场可视化 ![C $H5  
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$7 Uk;xV  
超颖光栅的进一步优化 c|a|z}(/J  
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JF=ABJ=  
l[0P*(I,  
优化后设计的性能分析 [gY__  
 h\ek2K  
vrDRSc6_  
     ~7H.<kJt  
走进VirtualLab Fusion oeKc-[r  
DfFPGFv  
#IwB  
     &;3z 1s/  
VirtualLab Fusion工作流程 6b)UoJxj  
•分析超表面(metasurface)单元格 ZKL%rp_  
Wm&f+{LO+K  
•构建超颖光栅 $q+`GXc-  
•分析光栅衍射效率 JNl+UH:.  
;MI<J>s  
•光栅结构的参数优化 9m9=O&C~-<  
G* 6<pp  
D/`E!6Fk=  
VirtualLab Fusion技术 Qeog$g.HI  
   (}8 ;3pp  
rl7Y=*Dv  
  
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