-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
@K!&qw 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。 !* OJ.W& 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 Y5j]Z^^v v~Y^r2
!Xph_SQ!B= l(Q?rwI8Y 建模任务 5+wAzVA 28=O03q F_4n^@M {,L+1h 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 Kde9
$ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 wT{nu[=GH* -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 5v6Eii: 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) y.Z?LCd< n-@j5w+k4 单元格分析(折射率一致) o-Ga3i 8 <=,6p>Eo[ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Q6r7.pk"SU RG4 sQ0
cSm%s dYgXtl=#j 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) LA)[ip4 ]i)j3WDz]
W='>:H 6!(@@^7{* 单元格分析(折射率一致) "T- `$'9 s
S7c! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 VZl6t;cn QMpoa5ZQG
;I!MLI cx0*X*
s91JBP|B7 N~xLu8, 选择单元格(TiO2-玻璃界面) qZA).12qS w/ K_B:s 5hy""i @Rw!'T 柱直径的选择 ,YMp<C eh5gjSqx 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 lgtC |kM= s]JF0584 qC?:*CXH 闪耀光栅构建 ~7Tc$
"I ,c)uX#1 ,9o"43D:a| 初始设计性能分析 smDw<slC >lIk9| }7.PH'.8 传输场可视化 I=NZokfS [E
] E
|UxG $M(
1wP- ]V#M%0:Q82 超颖光栅的进一步优化 ksN+?E4w ^~A>8CQOU
i|m3mcI%2 iS<I0\D 优化后设计的性能分析 5x>}O3Q_ KPj\-g'A \9g+^vQg '`uwJ&@ 走进VirtualLab Fusion e;[F\ov% TTTPxO,
#hsx#x|| %GS(:]{n VirtualLab Fusion工作流程 ML>[^F •分析超表面(metasurface)单元格 <h'5cO −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] rq/I` : •构建超颖光栅
#c66) •分析光栅衍射效率 [a
wjio −光栅级次分析仪[用例] &Ob!4+v/GP •光栅结构的参数优化 8{X"h# !GNBDRr ] A+?EE2/ VirtualLab Fusion技术 PJL=$gBgKk t?'!$6 ptZ <ow&
|