-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-28
- 在线时间1922小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
'])2k@o@ 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。 2.e
vx 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 d@C&+#QDF fnKY1y]2+
cE'L% Z 6vKS".4C 建模任务 7Z,opc siDh="{s Y/ot3[ n.oUVr=nX 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 yL4 T -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 K5t0L!6<+ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 'J)2g"T@ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) B$Z3+$hfF BQ</g* $; 单元格分析(折射率一致) i+3fhV Joe_PS 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 HmmS(fU EpJ4`{4
3voT^o t>)45<PEw 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) BI?@1q}: V&]DzjT/
ikB Yd
}5 =SOe}! 单元格分析(折射率一致) Scm36sT{ NG&_?|OmV 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 H5cV5E0 o KD/rI
abNV4 ,M Lw7=+h)
X .F^$ <Peebv&v 选择单元格(TiO2-玻璃界面) RZpcXv |%a4`w 1_'? JfY- H1"q 柱直径的选择 (m[bWdANnW E`H$YS3o 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。 #3=P4FUz. 2f`nMW ]j~"mFAP
闪耀光栅构建 e(F42;$$ zjL.Bhiud `~UZU@/x 初始设计性能分析 _lKZmhi ]&~]#vB# 5F|8?BkOL^ 传输场可视化 q*![AzFh y;?ie]3G
H=g.34
hd V1nS$ "P@>M) -9Z 超颖光栅的进一步优化 &M/0g]4p ~n')&u{
HpEQEIvt + 1IQYa| 优化后设计的性能分析 I
V%VU vKwQXR~C
8@{OR"Ec 8mLP5s!7 走进VirtualLab Fusion y %$O-q Rd7_~.Bo
7+TiyY]K [OTJV pC VirtualLab Fusion工作流程 o`zr> •分析超表面(metasurface)单元格 WnwhSr2 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] >R{qESmP= •构建超颖光栅 Ll4bdz, •分析光栅衍射效率 GsbAlNP −光栅级次分析仪[用例] UX<Qcjm$e •光栅结构的参数优化 Q(d9n8 iGDLZE+? kL7#W9 VirtualLab Fusion技术 { wF&+kH3 6<,dRn M}_i52
|