-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-12-27
- 在线时间1617小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
.@mZG<vg 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。 <T.R%Jys 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 BOvJEs!UX V?^qW#AG og+Vrd ?Y\WSI?i 建模任务 Jr2>D= :u=y7[I U$a)lcJd p*cyW l 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 (qc<'$o -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 PPpaH!(D -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? *qL2=2 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) +YCWoX2 V5h_uGOD 单元格分析(折射率一致) T=V{3v@zs g_tEUaiK 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 g0/R\ 3~WI3ZIR \KpJIHkBRy w\Q(wH' 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) {ByKTx& 'X&"(M &V&beq4)p 9
s2z=^ 单元格分析(折射率一致) ~k
6V?z} }L{GwiDMDl 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 1#>uqUxah *E|3Vy{4 O6-';H:I]L +['1~5 ep48 r> _Eq,udCso 选择单元格(TiO2-玻璃界面) t?weD{O 8193d%Wb i}<fg*6@E Pa|*Jcr 柱直径的选择 ZL!5dT&@W T0@<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。 Iz#jR2:yn @WKJ7pt`'N 9Z 6 闪耀光栅构建 Esj1Vv# %3HF_DNOY= efbJ2C 初始设计性能分析 V2 ;? .k!2{A TPN1Rnt0` 传输场可视化 X1u\si%.4S `v/p4/ Y|-&= e5n"(s"G*[ v]q"{c/ 超颖光栅的进一步优化 cft@sY jR3mV -gb@BIV# YcSPU( 优化后设计的性能分析 eM7F8j ="g9> a63Ud<_a7 z=rSb4"W 走进VirtualLab Fusion ,;h}<("q h)r=+Q\'(S V)oKsO leXdxpc VirtualLab Fusion工作流程 Q'^$;X~-< •分析超表面(metasurface)单元格 Nfl5tI$U: −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] yyVE%e5nl •构建超颖光栅 7u%OYt
D E •分析光栅衍射效率 OR10IS −光栅级次分析仪[用例] }hc+ENh •光栅结构的参数优化 (.$e@k= !,DA`Yt BL\H@D VirtualLab Fusion技术 1HRcEzA jyRz53 mP
+H
C)2
|