-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-05-12
- 在线时间1972小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
l<qxr.X 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。 |dXS+R1 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 5(DCq(\P* nGyY`wt&Rg
Ui1K66{ m0\(a_0V 建模任务 5(U.< !})+WSs'"s ]HCt%5 Gm.v-T$ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 :l*wf/&z -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 ][qZOIk@ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? %oN^1a'&) 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) |/r@z[t jP}N^ 单元格分析(折射率一致) LY^BkH' I98wMV8 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 mXa1SZnE Gzm[4|nO^
xp,H5
m% *4.f*3* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ,~G[\2~p \>jK\j
uHwuw_eK` 1lx\Pz@ol 单元格分析(折射率一致) b!UT<:o r%xNfTa 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 n287@Y4Ru X|.X4fs
V#sANi?mpo Ya,>E@oc
'9RHwKu&s I@x*> 选择单元格(TiO2-玻璃界面) I*}:C 4#=^YuKaF1 ,cj34W`FWq q 2=^l 柱直径的选择 `Y+p7*Qr2 "h)+fAT|, 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。 Ou,B3kuQ+ 67f#Z&r2k J)o~FC]b* 闪耀光栅构建 tp0^%!*9 s<^UAdLnl )|2g#hH5 初始设计性能分析 0WYVt"|;}c )~!Gs/w6 2"%d!" 传输场可视化 OZ7MpQ II[qWs>RG[
;1F3.ibE
LeO5BmwHR 'JRkS'ay 超颖光栅的进一步优化 7(wY4T u6|7P<HUfb
o>j3<#? ukhI'alS, 优化后设计的性能分析 rsiG]o=8 jQ`cfE$sV kbOo;<X9A 'm-s8]-W 走进VirtualLab Fusion ~9x$tb x- ]Ub?Wo7F?
O^`Y>>a n {^D_S VirtualLab Fusion工作流程 -LQ%)'J ZN •分析超表面(metasurface)单元格 {OB\~$TH −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] +}*]9nG •构建超颖光栅 4xg%OH •分析光栅衍射效率 =Ermh7, −光栅级次分析仪[用例] oSTGs@EK •光栅结构的参数优化 D(L%fK` + <!4'?K -N wYS4#7 VirtualLab Fusion技术 .!=2#< LD#]"k @YV-8;hO
|