-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-01-24
- 在线时间1672小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 zHsWj^m" gAWrn^2L5 U~e^ 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。 E5}wR(i,4 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 P6cc8x9g( Ni4*V3VB ,wvzY7% LVj62&,- 建模任务 jS,zdJs= .g6DKjy> d=B
DR^/wA 0G.y_<= 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 P_f>a?OL: -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 @94_'i7\ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 0Tm"Zh?B| 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) u*NU MT2 5Se
S^kJC 单元格分析(折射率一致) !Y3
*\ oqOXRUy 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 3g#fX{e_5! zkt+"P{az[ dU~DlaEy( mf>cv2+ 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) A%G
\
AT G'>z~I]6S /{~cUB,Um |H)WJ/` 单元格分析(折射率一致) !PfI e94{` !%x=o& 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ,DT=( f
V|Zh sH>Z{xjr H...!c1M@ wb>>bV+U kOfu7Zj 选择单元格(TiO2-玻璃界面) :z EhPx;B7 k-(hJ}N %DQ.f*% GMZj@q 柱直径的选择 h%Nbx:vKk Bpjwc<U 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。 Eu AJ.n C<.t'| .kT5 4U;{ 闪耀光栅构建 3f{%IU(z
4^L+LY \@kY2,I V 初始设计性能分析 z90=,wd I499Rrw#E 1f 0"z1 传输场可视化 VxOrrs7Z T~k5` ~\( 7^bO` nD\X3g`V ]3iu-~ 超颖光栅的进一步优化 f.gkGwNk &8Cuu$T9) `'u|4pRFs "jVMk 优化后设计的性能分析 %^=fjJGV{~ fN8|4 ;X u&['
"R$ee^ 走进VirtualLab Fusion rs@,<DV)u :8;8-c Pl=X<Bp Kfc(GL? VirtualLab Fusion工作流程 ku*|?uF •分析超表面(metasurface)单元格 {Ex0mw)T −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 47"ERfP •构建超颖光栅 HFwT
•分析光栅衍射效率 g eaeOERc −光栅级次分析仪[用例] AM}-dKei| •光栅结构的参数优化 |WeLmy%9 R
Nr=M^Zn [IxZweK VirtualLab Fusion技术 7581G$@ym :L9\`&}FS F!VC19<1O8 6^zuRY; 文件信息 5I{YsM &^thKXEC YTq>K/ xH\'gli/ ;w?zmj<Dm 欢迎交流~ p&bQ_ XOH WKpHb:H $g#j,
|