-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-18
- 在线时间1855小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
hx:q@[ +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。 f+h\RE=BGt 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 $4nAb^/ @8|*Ndx2
@NL cO} AE0uBv 建模任务 ]vvYPRV76 }/cReX,so 1RRE{]2v# Ie.*x'b?y 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 4)S99|1 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 OETo?Wg1Z -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? EwC]%BZP 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) .kT]^rv
; 6 c_#"4 单元格分析(折射率一致) UM oj9/- q+?<cjVg 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ytZ o0pad ^_WR) F'K
4q}+8F`0F 2J7|y\N, 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 6"Uu;Q t'n@yX_
vK',!1]y 5\+*ml 单元格分析(折射率一致) FK _ ZE> *~vB6V|1 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 =;Gq:mHi _~<sb,W
|oY{TQ<<d ,md_eGF
,
>LJpv K./qu^+k 选择单元格(TiO2-玻璃界面) Qs&;MW4q n1sYD6u<& my (@~' K10G+'H^ 柱直径的选择 7Ak<e tHD Ykxk`SJ 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 6'^_*n (95|DCL YX$(Sc3.6 闪耀光栅构建 Gv-VDRS 7(Fas(j3 B7%K}|Qg 初始设计性能分析 h^Wb<O`S Sdu\4;( 8y
LcTA$T 传输场可视化 d_9 Cm@ gv*b`cl
[LYO'-g^F#
q$:1Xkl TM)INo^ 超颖光栅的进一步优化 AO-5>r ;UQGi}?CD
? i{?Q, W A/dt2D| 优化后设计的性能分析 ) /raTD AdDX_\V,* oD2:19M@p /Hr|u 走进VirtualLab Fusion
r h*F wvv+~K9jq
Y~"tL(WfJl 69c4bT:b" VirtualLab Fusion工作流程 yE:y[k0E •分析超表面(metasurface)单元格 .S
k+"iH5 −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] -CvmZ:n •构建超颖光栅 .n8R%|C5 •分析光栅衍射效率 ,^/Wv!uPE −光栅级次分析仪[用例] CIW4E •光栅结构的参数优化 PmuG(qg (TZK~+]@sb R{g=
N%O VirtualLab Fusion技术 zL"e . 4.O) /0sU R@c] )\^]
|