-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 egu{}5 +RJ{)Nec 3%*igpj\) 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。 ?("O.< 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 t2,II\Kl .{ v$;g
:^y!z1\2(7 !R@LC 建模任务 SrKitSG >SXSrXyYX O&?i#@5# UPH#~D! 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 /MtmO$. -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 eDpi0htm -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? ]1++$Ej 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) ]0D- g2!|A }{F)Ren 单元格分析(折射率一致) *5Zow 3 h8(#\E 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 F?6kkLS/ cH&)Iz`f
Lip#uuuXXN "=a3"/u 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 8;gi8Y y11^q*}
d>f;N+O% oB 1Qw'J
w 单元格分析(折射率一致) O: :FB.k LtB5;ByeQ0 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 IRg2\Hq c';~bYZ
d.f0OhQ ~DD
_n
~m=GS[= NAo.79 选择单元格(TiO2-玻璃界面) N[
=I ^\v]Ltd 9i\}^ s2 .6gx|V+ 柱直径的选择 >Cr"q* P"NI> HM 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。 }tt%J[ IGTO|sT" im*sSz 0 ( 闪耀光栅构建 JM;bNW8 4(\1z6?D $R}C(k
;? 初始设计性能分析 jN+`V)p %ZoJu k1D7=&i 传输场可视化 -=lm`X<: #<Y.+:
9SeGkwec?$
.45wwouZkc K21Xx`XK 超颖光栅的进一步优化 -}m ai;!Q%B#Q
W^elzN(
0c>>:w20D 优化后设计的性能分析 r^"o!,H9q b!g)/%C
aKMX-?%t4 ~"S5KroN 走进VirtualLab Fusion +_:p8,
5o ~jw:4sG
*?Eu{J){7% wp:$Tq a$ VirtualLab Fusion工作流程 !}c D e12 •分析超表面(metasurface)单元格 8!v|`Ky −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 0iSNom}m •构建超颖光栅 <@`K^g;W •分析光栅衍射效率 m@nGXl'! −光栅级次分析仪[用例] @dQr^'h •光栅结构的参数优化 =3,<(F5Y[ _$*-?*V& jEKa9rt VirtualLab Fusion技术 07^.Z[(pCt T\wOGaCW 4oF,;o+v\4 R@WW@ Of 文件信息 ruqE]Hx9( vasw@Uto)
])pX)(a crd|r." AkjoD7.* 欢迎交流~ &/EZn xl XXwIp-' f~d=1
|