-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-10-22
- 在线时间1881小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 }P2*MrkcHB g(P7CX+y 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。 m !:F/?B 特别地,我们在仿真中评估了偏振相关效率。 ta&z lZt UW":&`i
k[mp( b$2=w^* 建模任务 {ZUk!o>m@ nIH(2j `_yksh3zL4 k8E2?kbF 如何设计具有优化的第一级次衍射效率的超颖光栅 ydD:6bBX -选择合适的单元格(unit cells)/构件,以及 YEV;GFI1 -在一个光栅周期内排列并优化它们的位置? Wda?$3!^q 光栅参数和设计方法遵循P. Lalanne, et al., Opt. Lett. 23, 1081-1083 (1998) x6>WvFZ }*XF- U 单元格分析(折射率一致)
e$ BSS4}qyS 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 ]oix))'n tln}jpCw
^Ip\`2^u ?o V.SG' 传输振幅/相位与柱直径(@633nm) `LFT"qnp ]UOzz1
^/2O_C 9on$0 单元格分析(折射率一致) [GknE#p '\H
& EJ' 首先,我们设定周期性复制相同的方柱,并改变柱直径(D)。 hpOY&7QUTD i_L u
x^3K=l;N d>M 0:
0Wd5s{S v-$X1s 选择单元格(TiO2-玻璃界面) 6jr}l /L,iF?7 fk^DkV^< =]Y'xzJuu 柱直径的选择 R
"W=V Pd:tRY+t/ 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。 s/?(G L+Ae I-s$U T[p Mn\L55?E( 闪耀光栅构建 <c`,fd8 ">|L< ),;h 初始设计性能分析 =w7k@[Bq .Xta;Py|J !H^R_GC 传输场可视化 yaj1nq!*" w4y???90)
Z_<Wr7D
H_JT"~_2 b4^a
zY 超颖光栅的进一步优化 <D nv=)Rq qB3&F pgW
ZCuh^ iaJN~m\
M 优化后设计的性能分析 aj+I+r"~ My9fbT ;hDIoSz BGB.SN#q+ 走进VirtualLab Fusion kJXy) i#lO{ ]
%]DJ-7 xE +DT)7koA VirtualLab Fusion工作流程 b |Ed@C •分析超表面(metasurface)单元格 9hwn,=Vh) −纳米柱超表面构件的严格分析[用例] ``?Z97rH •构建超颖光栅 () HIcu*i •分析光栅衍射效率 `H;O! ty&d −光栅级次分析仪[用例] Cvs4dd%)i •光栅结构的参数优化 fl9J YKj PE ! F&{I VirtualLab Fusion技术 U}`HN*Q.q o@\q 6xl.
|