-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-29
- 在线时间1766小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 k=s^-Eiu @NM0ILE o<nM-"yWb 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。 tK3$,9+ 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 W>jKWi,{ fEBi'Ad
*$A`+D9 [j6]!p]S$ 建模任务 G#%Sokkb' I'5[8 R>bg3j A|"T8KSMB 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 EID-ROMO -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 OLx;j+p
-在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? D"4*l5l 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) W>TG?hH L(3&,!@ 单元格分析(折射率一致) ;mpY cpI n/v.U,f&l@ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 Yi9Y`~J dk7x<$h-h0
;-3&yQ7N) ]WMzWt:L 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) ?=7k<a~ aVR!~hvFs
zfop-qDOc !60U^\ 单元格分析(折射率一致) &$XTe2 NnAIL;WS 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 \:@6(e Bh )xVf3l
pQ
_)j\
b MsI R ~
{`):X _$T r`-8+"P 选择单元格(TiO2-玻璃界面) !Ge;f/@ 3/gR}\= reR@@O 9 m8KDB[N 柱直径的选择 @tSB^&jUWu \dQc!)&C9 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。 GG%;~4#2 >K'dgJ245 &B5&:ib1D 闪耀光栅构建 /SJ>< B9,39rG/7+ ^Zvb3RJ g 初始设计性能分析 C[fefV9g2 sSh." H yMdu
Zmkc 传输场可视化 RR=WD -l 8AW}7.<5
#6a!OQj
NU_^*@k " O
r1 fC 超颖光栅的进一步优化 Z;N3mD+\ye J<L\IP?%
p9jC-&: r?u4[
Oe# 优化后设计的性能分析 `}`Q qv FI: H/e5[ \5tG>>c i Vs TgK 走进VirtualLab Fusion $hc=H )^8[({r~
K. B\F)K j|8!gW VirtualLab Fusion工作流程 _N:$|O# •分析超表面(metasurface)单元格 v6G1y[Wl −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] sCJ|U6Q- •构建超颖光栅 X9PbU1o; •分析光栅衍射效率 1?w=v|b:P) −光栅级次分析仪[用例] #*rJI3 •光栅结构的参数优化 %7-(c
dLGHbeZ[( 'DXT7|Df VirtualLab Fusion技术 u`wD6&y* c|3oa"6T> 02J(*_o /pkN=OBR 文件信息 s[a\m, ~)#E?:h5
=}tomN(F~[ Kn3Xn`P? 3=U#v< 欢迎交流~ DZmVm['l s)E8}-v YJ6:O{AL1
|