-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-26
- 在线时间1892小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
^*P%=>zO 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。 H,Z;=N_ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ,Ax dCT ZI= %JU(
~//fN}~R GGnpjwXeH 建模任务 Q09[[ E_vq UrqRx?# ?>I;34tL( 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ?VP8ycm -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 .Fdgb4>BXX -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? xlhG,bb7 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ^$b Y,CE 6
J{k(H$3 单元格分析(折射率一致) "?V0$-DR D#3\y*-y? 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 qWQ/'M Q_[ 3`jl
3AU;>D ^5 _lamn}(x0 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) HZ'_r cv _f$^%?^
<StN%2WQ1 < 1uZa 单元格分析(折射率一致) r"P|dlV- Wk)OkIFR 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 |S_eDjF [ucpd
IZpP[hov 7pe\M/kl
wne,e's}
OX\A|$GS 选择单元格(TiO2-玻璃界面) -*1J f& Tf'hc]`vS C{U?0!^ RZXjgddL 柱直径的选择 #1OOU vSEuk}pk 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。 U~:-roQ(\ hb}+A=A=+ aDU<wxnSvO 闪耀光栅构建 =vX/{C ~"nxE N sXHO 初始设计性能分析 Q+[n91ey** M/b Sud?@% jIJ~QpNE 传输场可视化 AE[b},-[ e"|efE
EV]1ml k$
4h|c<-`>t {*G9|#[/@ 超颖光栅的进一步优化 ZrpU <
6^]+[q}3
y
[}.yyye ,o86}6Ag 优化后设计的性能分析 vS;RJg= k\5c|Wq|g z&zP)>Pv ,E S0NA 走进VirtualLab Fusion -t!~%_WCv m|n
<^#,_o,! ~vm%6CABM VirtualLab Fusion工作流程 ]cHgleHQ •分析超表面(metasurface)单元格 t}r' k/[ −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] aTH{'mN •构建超颖光栅 marQNZ •分析光栅衍射效率 V?6a8lJ −光栅级次分析仪[用例] -r`.#c4 •光栅结构的参数优化 gb[5&>(# oH97=> +%<(E VirtualLab Fusion技术 glO^yZ s C0T;![/4A Ni9/}bb
|