-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-15
- 在线时间1834小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
%Tp9GGt 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。 ~B<\#oO 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 0+&WIs aru2H6
6Ga'_P: [gzaOP`f 建模任务 qw+7.h#V l@Lk+-[D @Y~gdK +:A `e+\ 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 &0 QUObK -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 t%@iF
U;} -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? pbzt8 P[ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Y58H.P ;LS. 单元格分析(折射率一致) ^P^"t^O _ $PeFE2 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 rEr=Mi2 ^%oH LsY9
33`bKKO} ;&lXgC^* 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) %+r(*Q+0$f NK-}[!f
c coi hl]d99Lc 单元格分析(折射率一致) B"v*[p? cg )(L; 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Eu|/pH=: U" @5R[=F-
g.\b@0Uy' y9}qB:[bR
l_yy;e erI&XI 选择单元格(TiO2-玻璃界面) y^r'4zN' j'*.=cwsp fD%/]`y .p{lzI9 柱直径的选择 ErN[maix# =u0=)\0@r 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。 dC<%D'L* I/'>MDB! +s}!+I8P 闪耀光栅构建 28JVW3&) *wAX&+); +sJ{9# 6 初始设计性能分析 xpZ@DK; ^uo,LTq+ %2RXrH2&H 传输场可视化 .0nT*LF fq1w <e
[\F:NLjiUy
[voc_o7AI -0uGzd+m* 超颖光栅的进一步优化 Zn1((J7 ^PdD-tY<
=$}`B{(H t<`wK8) 优化后设计的性能分析 lC*xyOK .KYs5Qu lBn<\Y!^ @MQfeM-@ 走进VirtualLab Fusion OL=X&Vaf< [YQtX_;w
};2Lrz9< {\?f|mmq VirtualLab Fusion工作流程 gISA13 •分析超表面(metasurface)单元格 UB] tKn −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] x8z6 < •构建超颖光栅 'bv(T2d~~ •分析光栅衍射效率
zCq6k7u −光栅级次分析仪[用例] 'Q'-7z-6 •光栅结构的参数优化 ?@A@;`0Y %jUZc:06 %to.'R VirtualLab Fusion技术 ;8F6a:\v `U?S 9m +vFqHfmP
|