与传统
光栅相比,尤其是在非傍轴情况下,超光栅具有优势。在此示例中,我们设计了一个将入射
光束分成3x3光束的二维(2D)超光栅。超光栅由圆形
纳米柱构成,并且在
VirtualLab Fusion中,我们使用FMM / RCWA评估超光栅的
衍射效率。 并且,我们展示了如何使用
参数优化工具来提高衍射效率的均匀性。
!l]_c5 e)N<r
O8cZl1C3 hiEYIx 设计任务 kBxEp/y
q!W=U8`
7&D)+{g IMBjI#\ 仅位相透射设计(IFTA) 7t1as.
UNK.39
ens]?,`0 t{QQ;' 仅位相透射设计(IFTA) `HO]
kJpX
Xk/iyp/
axDa&7% !dUdz7 超表面晶胞分析 )2#&l
*X{7m]5
{bR2S&=OmK IUDH"~f 构建超光栅 Gz BPI'C
K&RIF]0#G
3%Eu$|B @56*r@4:q 初始超表面设计的评估 \I-e{'h
o"FR%%
D9NQ3[R 9 m Rm}7p 参数优化 \*'@F+
dJ#go*Gn
d7mn(= & KeRC8mYp 优化超光栅设计的评估 aSu^
vm{8x o
v+[S${ /-i m
g^^ 走进VirtualLab 9#m3<oSJ
8|<</v8i
.@%L8_sMR Kh[l};/F VirtualLab Fusion的工作流程 _)~1'tCs}h 分析超表面晶胞
?QzL#iO}h $v[mIR 构造超光栅
Shn=Q 分析光栅衍射效率
+3o0GJ
*S"RU~1_ 光栅
结构参数优化
x,]x>Up 9<&M~(dwT4
M.
%
p'^5 X7AxI\h VirtualLab Fusion技术 0nL
#-`S y`L.#5T
c"-X:m"