-
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
|
EPEWyGw 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。 SjosbdD 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 26M:D&| ZB Wd`*<+t]
I+oe{#:. oX=dJJE 建模任务 n[S-bzU^t 6jw9p+. R*[X. H fe!eZiE 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 @h&:xA56 -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 Cn"_x -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? yj$$k~@ 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) Vc[aNpE ZLjEH7 单元格分析(折射率一致) +3yG8 RWg'W,v=! 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ?rm3Iac0S Ln'y 3~@
/0Jf/-}ovn g6
H}a 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) 4 s
s 4O ZUyS+60
gt(^9t; N \~}`({ 单元格分析(折射率一致) XE>w& F9}
zt 9 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 v9\U2j +>&i]x(b
iQJa6QF&: x H\!j
85x34nT .5" s[(S 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 8J#U=qYei oVTXn=cYDp $@D*/@ yhkKakg,) 柱直径的选择 nt]'>eX_} "S]G+/I|iw 实际上,基板是以不同的材料作为柱。这里,我们考虑玻璃基板。 9u6VN]divB 0 <E2^ /Rf,Rjs 闪耀光栅构建 KE4#vKV0yC 2 \<u;9 PNo9.-@G 初始设计性能分析 bUsX~R- F pT$D 28LBvJVq@ 传输场可视化 ;reBJk HUAbq }
ken.#>w
R XCjYzt 3ey.r%n 超颖光栅的进一步优化 q@G}Hjn i[?VF\Y(
sf0\#Q ]K3bDU~ 优化后设计的性能分析 ,#czx3?4 y!dw{Lz V|hwT^h $dxA7 `L 走进VirtualLab Fusion ;PB_@Zg -e_|^T"
Z
l;TS%$ T, +=ka$ VirtualLab Fusion工作流程 ,1g_{dMx •分析超表面(metasurface)单元格 >=d 5Scix −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] 0x,**6 •构建超颖光栅 7|o!v);uR •分析光栅衍射效率 UlWm).
b;v −光栅级次分析仪[用例] `M*jrkM]x •光栅结构的参数优化 yM}3u4FG qqJghV$Oj ')}itS8 VirtualLab Fusion技术 s3T7M:DM4 c|d,:u# RH:vd|q+
|