-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-13
- 在线时间1887小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
+<fT\Oq# 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。 a|Wrc)UR 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 [@/s! i @ 9
!V,++j
tkW7wP; B* k|NZj 建模任务 l f_q6y 7$Lt5rn"} ?~/_&=NSx CgKFI 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 p/KG{-f, -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 3V3 q
vd -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ;I~UQgE6H 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ()zn8_z '}E"Mdb 单元格分析(折射率一致) SbH} cu8 -gpHg 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 iJr(;Bq @*iT%p_L
QsyM[; \j: L[MAc](me- 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) Wt!8.d}= C^*}*hYk$
$LOf2 kn lQG;WVqW 单元格分析(折射率一致) /~P4<1 N\85fPSMG| 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 56H~MnX 5E}!TL$
tLM/STb6 )npvy>C'(
YZz8xtM<2 +Oc |Oo 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 51`*VR]`K p?sFX$S 4q\gFFV4 G@rV9 柱直径的选择 q5~"8]Dls CykvTV Q 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\u6<[>P u>[hLXuB S(G&{KG 闪耀光栅构建 WTUC\}#E\ IQ5'4zQg= tW%!|T5/ 初始设计性能分析 /<CgSW} F,@uYMQs ?F9c6 $| 传输场可视化 N`+@_.iBX 7$"n.cr
:
`]5 t'Ps
p`}G"DM l42tTD8Awz 超颖光栅的进一步优化 _p0G8 Mi7LyIu
`\Te, `ex>q 优化后设计的性能分析 BP8jReX^ >!%+) 53l !$#o j "e]Ui 走进VirtualLab Fusion 2xt$w% }nMp.7b
jB3Rue:+g 7a4h7/ VirtualLab Fusion工作流程 D()tP •分析超表面(metasurface)单元格 w %R=kY)o −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] W!)B%.Q •构建超颖光栅 E$s?) •分析光栅衍射效率 j:[#eC −光栅级次分析仪[用例] E6clVa •光栅结构的参数优化 2I0Zr;\f uw{K&Hxw 0E/16@6= VirtualLab Fusion技术 Pk)H(, zUz j
F {3K`yDF
|