-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-04
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 !? ?Cxs' \F,?ptu ^*C6]*C}te 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。
&k\7fvF 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 NF0IF#;a xp/u, q
H:U1#bQQ: v3S{dX< 建模任务 <<(~'$~,L yHQ.EZ~% ^]'p927 E1 *\)q 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 W~W^$A -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 )U<4ul -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? <S
$Z 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) [lS'GszA aEXV^5;,pJ 单元格分析(折射率一致) PZLW yp AEPgQ9#E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ""Drf=] dp)lHBV
(n"M) "$0f.FO:i 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) kKE2~ q Q
C~~
rC_K
L :KX/` 单元格分析(折射率一致) 1Od:I}@ _?kf9 . 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 q,u>`]} -rH4/Iby
fhH* R*4 2:p2u1Q
O
b${Kj3( pe,c 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 'U1r}.+b> h^hEyrJw
42z9N\ f k%In
柱直径的选择 _nx|ZJ ::TUSz2/2 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。 7Fy^K;V" Tj:+:B(HB NPB':r-8 闪耀光栅构建 zztW7MG2lQ "a,Tc2xk _LK>3Sqd 初始设计性能分析 OPKX&)SE-
r.K4<ly-N g LpWfT29V 传输场可视化 _R5^4 -Qe U#F(#3/
|0qk
<NJ7mR} ~Dy0HVE 超颖光栅的进一步优化 xVl90ak cz T@ txF
IZ2#jSDn ?: meix 优化后设计的性能分析 (n`\ b47 Ok:@F/ v jNIM1_JjD e#zGLxa 走进VirtualLab Fusion AOWI` nIsi
CJu;X[6 zkd#vAY(A VirtualLab Fusion工作流程 p!Gf^ •分析超表面(metasurface)单元格 $C[YqZO −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] D!Gm9Pa} •构建超颖光栅 Q'|cOQX •分析光栅衍射效率 6B+
@76w H −光栅级次分析仪[用例] n[iil$VKh •光栅结构的参数优化 1qQgAhoY 5#d(_ CZa9hsM VirtualLab Fusion技术 tICxAp: r+lY9l Eui;2P~ NA3yd^sr 文件信息 ?%LD1 <ya gai?LXM
l}
3oKqj> *508PY q7)$WXe2LM 欢迎交流~ Maxnk3n 2
G"p:iPp L,D!T&B
|