-
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
|
Fu;\t 0 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。 0%f}w0]: 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 |'?./ h|Z%b_a
b IZuZF>* -<MA\iSP 建模任务 >3\($<YDZM 5:r*em a"6AZT"8 |:jka 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 E]<Ce;Vj -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 \4qwLM?E^ -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? 5&QDZnsl 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) oMNgyAp^ dd{pF\a 单元格分析(折射率一致) _/(7: _${//`ia= 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 |yT-N3H@ F4T}HY>nZ
=iZj&B X rQ+2 -|# 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) OwJZ?j&) 6&Al9+$
}g@5%DI] >^\}"dEvr 单元格分析(折射率一致) V_.n G; H/Wo~$ 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 9"%ot=) pl.D
h
?~g X7{> (w+dB8)X
p"lTZ7c:Y v\;hI5WY 选择单元格(TiO2-玻璃界面) B)1.CHV%< ,cg%t9 f-M 9OI ?jDdF 柱直径的选择 ;K+'J0 NE'4atQ| 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。 '=^$;3Z fQtV-\Bc hj8S# 闪耀光栅构建 Fo0dz v]tNJ=aI v
o9Fj 初始设计性能分析 YH%aPsi AzwG_XgM) ^71!.b% 传输场可视化
S@N:Cj [nBdq"K
%#^)hX,+Q
tCw.wDq3= 0VOj,)K= 超颖光栅的进一步优化 c,\!<4 HalkNR-eEm
kN99( jZ;dY~fE 优化后设计的性能分析 j|N8"8"
YjV-70' xq.HR_\ |6mDooTy 走进VirtualLab Fusion h.`U)6*?&N %kcyE<c
m^O9G? f8m%T%]f VirtualLab Fusion工作流程 b.<>CG' •分析超表面(metasurface)单元格 JMnk~8O −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] v@6TC 1M, •构建超颖光栅 #DL( %=: •分析光栅衍射效率 ##6_kcL:6G −光栅级次分析仪[用例] Hvm+Tr2@ •光栅结构的参数优化 RnA>oKc cP4K9:k RuW62QSq VirtualLab Fusion技术 41d,<E cvf@B_iN9 jf_0IE
|