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2023-09-21 08:38 |
闪耀超颖光栅的建模与设计
摘要 S&|$F2M 3fpX 超颖光栅(metagratings)通常由纳米柱组成。因其具有不同的应用而越来越受到人们的关注。它们以在非近轴情况下的高衍射效率和对偏振不敏感而闻名。在这个例子中,我们仿照P.Lalanne等人的工作,利用方形纳米柱构造了闪耀超颖光栅,并演示了在VirtualLab Fusion中对超颖光栅的优化。 7GKeqv 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 d+=;sJ NJn~XCq [attachment=120482] d@`yRueWiV d
d8^V_Kx 建模任务 )5&Wt@7Kj` W.>yIA% [attachment=120483] InRn!~_N AX[/S8|6 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 a]75z)XR -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Y ||!V -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? }eBy
p 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) jt?R
a1Z t'~:me! 单元格分析(折射率一致) h%#@Xd>. =w,%W^"E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。
T<P4+#JK _M{m6k(h [attachment=120484] &AA u: _Tev503 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) (n# =yk#z84< [attachment=120485] ==Ju2D?% ^k~{6S, 单元格分析(折射率一致) T7&itgEYG/ U.d*E/OR5 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 :N(L7&< 3
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_F [attachment=120487] 9v0f4Pbxm ]oZ$,2#;~ 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 2qw~hWX R~)c(jj5 [attachment=120488] <Eq^rh %/s:G) 柱直径的选择 Ywlym\
[+ (iH5F9WO 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。 Z5_MSPm t4h5R [attachment=120489] eRC@b^~ 闪耀光栅构建 dEns|r uflp4_D [attachment=120490] m &c8@-T 初始设计性能分析 v-4eN1OS i5V ly'Q [attachment=120491] fytgS(?I' 传输场可视化 D6c4tA^EO mbSJ}3c" [attachment=120492] CQ6Z[hLWF O zY&^:> [attachment=120493] 2~~Q NWN zLC\Rc4 超颖光栅的进一步优化 dorZ O2Uc KYd2=P6 [attachment=120494] kQwBrb4 99H!~bSS 优化后设计的性能分析 `fc2vaSH = ,]1K^UeZ [attachment=120495] 8BC}D+q |_
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