-
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 S21,VpW\ 5/z/>D; Xn\jO>[Ef 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。 0qT%!ku& 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 7t_^8I%[ &
ZB
^G-@06 /! sn>~O4" 建模任务 Mb7I[5v Y[S1$(K&* HUO j0T 7J&4akT{9 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 u>/ TE -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 GvlS% -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? GowH]MO 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) 2)~> R ei5~& 单元格分析(折射率一致) D|#E9OQzs da~],MN 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 c6/=Gq{. W`*r>`krVJ
3DG_QVg^v Jpo(Wl 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) dGTsc/$ 5ms(Wd
Ld-_,-n ?P c' C 单元格分析(折射率一致) Q)z8PQl O ]"1DGg \A 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 eKqk= ( 5i{j' {_(8
cPc</[x[W d8x;~RA
,wdD8ZT'Ip xA[mm 选择单元格(TiO2-玻璃界面) ;P&OX5~V )sQ*Rd@t[8 *G9V'9 8kDp_si 柱直径的选择 BJo*'US-Q n@[O|?S 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。 ]:/Q]n^ ib791 zs#@jv$ 闪耀光栅构建 iMRwp+$ `n?DU;, >~+ELVB& 初始设计性能分析 T37XBg H Yk Qd
s=/v';5J2! 传输场可视化 {+Cy U!O IRqy%@)
PRE|+=w$
&~U ] ~;@ zT?D<XW>1 超颖光栅的进一步优化 Tc3yS(aq 'a.qu9PJ
LvYB7<zk> c_!cv":s 优化后设计的性能分析 ^@NU}S):yN 5rZ ! #2{hQRu !brf(-sr) 走进VirtualLab Fusion 4)o b<gr@ WF
SGlNKA},A 7EO_5/cY VirtualLab Fusion工作流程 l_%6 •分析超表面(metasurface)单元格 @cB$iP=Z4 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] %vi<Aseg •构建超颖光栅 hpL;bM' •分析光栅衍射效率 4d;8`66O −光栅级次分析仪[用例] \=0Vi6!Mc •光栅结构的参数优化 [QT#Yf0 *$ %a:q1U "OnGE$ VirtualLab Fusion技术 Nf1-!u7 lQkQ9##* ~zNAbaC+>t fIv* T[ 文件信息 1c{DY xe&i^+i
sYf~c0${ 5(HG| P3 ^Y"Pv? 欢迎交流~ !ff&W1@ ]+:^W^bs: oIj#>1~c%
|