利用先进的制造技术,人们成功实现了具有高数值
孔径的可见
波长的超
透镜。通常使用空间变化的
纳米结构作为模块来构建超透镜。在这个例子中分析了用于组成偏振不敏感超透镜的纳米柱状结构。利用傅立叶模态方法(FMM,也称为RCWA),严格计算这种纳米柱的振幅和相位传输。
.= ~2"P 1O,5bi>t7
VFawASwQ eN5F@isy 建模任务 R#Yj%$E1
!/H `
#l+Rs3T: eQyc< 纳米柱分析vs柱子直径 ?/T=Gk
zk3\v
"
oH4zW5 eu)""l 纳米柱分析vs柱子直径 dpchZ{
)$1j"mV
/m>SEo\{C 3%Q<K=jy 附录:TiO2的折射率 euV!U}Xr
q;QasAQS`p
J"h2"$v, IDpLf*vSG 图表来源于R. C. Devlin, M. Khorasaninejad, W.-T. Chen, J. Oh, F. Capasso, arXiv:1603.02735 (2016)
!|V_DsP Iao?9,NL9O VirtualLab Fusion视图 wAu]U6!
R-W.$-rF
A>Qu`%g* 9MJ:]F5+ VirtualLab Fusion工作流程 *1-0s*T !S7?:MJ?p\ 构造
光栅结构
L~h:>I+pG .
WJ /Dc54Un n(LO`{ 分析光栅
衍射效率
;B2kot7 Nf* .r =Gj~:|;$ 使用
参数运行检查特定参数的影响
[V8^}s}tF Lwm /[ .L^j:2(L VirtualLab Fusion技术 N0$
uB"
ZvXw#0)v
1x/ R