-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-09
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
+<TnE+>j 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。 I5$]{:L|9 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 2c u?2_, `9>1 w d
\~4IOu Z{p)rscX 建模任务 H6Dw5vG"l gQ8FjL6? /t$J<bU v "Yo 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 :,~]R,tJQ -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 >I&'Rj&Mc -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? -V\$oVS0S 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) %]iE(!>3oy cZFG~n/ 单元格分析(折射率一致) g=q1@ ) %.nZ@';. 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 *$6dN x BJ$\Mb##3@
*?<ygzX ='U>P(
R- 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) n72+X 1{0 L~
by0@G"AE+ 6!Z>^'6 单元格分析(折射率一致) L &nqlH@+~ jVxX! V 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 BnwYyh ) Z^b)KAk
\YN(rD- $eQf 5)5
I%#&@ _f1~r^(/T0 选择单元格(TiO2-玻璃界面) a|5^4 J\% %jc"s\ hP$v,"$
,fR /C 柱直径的选择 O_bgrXg6x -rXo}I,VI 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。 !YZ$WiPl 5 52U~t ~REP@!\r^ 闪耀光栅构建 TTQ(\l4 /jB0 wSGW_{;- 初始设计性能分析 6%Ws>H4@| CG397Y^ q8-*3K 传输场可视化 M%S.Z4D
(0 7sglqf>
y'#i'0eeL
M"l<::z +@5@`"Jry 超颖光栅的进一步优化 ~V`F5B |w)S
&+
|(Q !$ \'[C_+;X 优化后设计的性能分析 G~$[(Fhk IJ zPWs5W: Z}NMDb:t
\[MQJX,dn 走进VirtualLab Fusion {CH *?|t *v6 j7<H
*s[bq;$ =T3O; i VirtualLab Fusion工作流程 _4lhwKYU •分析超表面(metasurface)单元格 "(cMCBVYdA −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] oD?c]}3 •构建超颖光栅 _1EWmHZ? •分析光栅衍射效率 n+q a/< −光栅级次分析仪[用例]
B(/)mB •光栅结构的参数优化 Q/u1$&1 -ZKo/N>6} XaH%i~}3 VirtualLab Fusion技术 >||=# ; DuzJQSv aNxq_pRb
|