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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 LZ}m; hV}C.- 6h 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。 i6P'_ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ^;'FC vd G#YBfPmr [attachment=120482] K1CgM1 v 45Lzq6 建模任务 .L9n te;VGpv. [attachment=120483] V;d<S@$ d]vom@iI 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 {RN-rF3w -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 -unQ4G -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? w* \JA+ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) }CM#jN?( I{i6e'.jP 单元格分析(折射率一致) 4ufT-&m};s Yy0U2N[i 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 U;#G$ :Z.P0= [attachment=120484] NtNCt;_R7 #xh
M&X 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) nT9Hw~f<j n(#[[k9&Ic [attachment=120485] E&dxM{` )Lg~2]'?j 单元格分析(折射率一致) J"K(nKXO_? QYps5zcn 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 3QCCX$, {hoe^07XK [attachment=120486] ?Xj@Sx G^:?)WRG [attachment=120487] LKgo(&mY kGu{[Rh 选择单元格(TiO2-玻璃界面) )cU$I) Y/T-2)D [attachment=120488] e_}tK1XY l[^0Ik-G 柱直径的选择 q<[o 4qY R-tZC9
@ 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。 [e o= K"zRj L+ [attachment=120489] &aPR" X 闪耀光栅构建 =7F?'&LC 5|Oj\L{ [attachment=120490] 0xH&^Ia1B 初始设计性能分析 vCUbbQz y?Pw6;e. [attachment=120491] XB]>Z) 传输场可视化 Bm;:
cmB0e y"k%Wa`* [attachment=120492] HGF&'@dn 3|%058bF [attachment=120493] 6!H,(Z]j +v/-qyA 超颖光栅的进一步优化 h)^|VM
x,HD,VQR/ [attachment=120494] Zr(eH2}0D >J#/IjCW 优化后设计的性能分析 & jm1 JAy-N bb\ [attachment=120495] ^%0^DN WLiF D. 走进VirtualLab Fusion lYmxd8 gAgF$H . [attachment=120496] yb,$UT"] ;*hVAxs1 VirtualLab Fusion工作流程 0"Zxbgu) •分析超表面(metasurface)单元格 .>S1do+ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] a:;7'w' •构建超颖光栅 *BvdL:t •分析光栅衍射效率 ibLx'< −[用例] bXA%|7* •光栅结构的参数优化 WJk3*$= /qFY$vj [attachment=120497] n2|@Hz_ >">Xd@Wk VirtualLab Fusion技术 t{,e{oZx <[$a7l i [attachment=120498]
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