超稀疏納米線栅——由周期介質導線組成的光栅結構,其截面比所使用的波長小(xiǎo)得(de)多(duō)——在很(hěn)寬的波長範圍內(nèi)表現出強烈的偏振依賴性。這些(xiē)特性使它們成為(wèi)光學系統的納米結構偏振器(qì)的可(kě)行(xíng)選擇,在光學系統中,緊湊的可(kě)積性和(hé)熱穩定性是至關重要的,該方法比傳統的基于雙折射晶體(tǐ)或多(duō)層系統的方法具有(yǒu)明(míng)顯的優勢。
在本周的時(shí)事通(tōng)訊中,我們對快速物理(lǐ)光學建模和(hé)設計(jì)軟件虛拟實驗室融合中的這種結構進行(xíng)了詳細的分析,使用了文獻[J. W。Yoon等人(rén)。OE,23,28849-28856(2015)]作(zuò)為(wèi)參考。在這個(gè)例子中,我們不僅計(jì)算(suàn)了由周期結構反射和(hé)傳輸的光的偏振相關效率,而且還(hái)可(kě)視(shì)化了電(diàn)場(chǎng)如何在內(nèi)部傳播,清楚地說明(míng)了納米線排列的極化行(xíng)為(wèi):tm偏振部分幾乎不受影(yǐng)響,而te偏振部分幾乎完全反射。
這個(gè)分析是由VirtualLab Fusion的組件內(nèi)光場(chǎng)分析儀: FMM。你(nǐ)也可(kě)以在下面的鏈接中找到詳細的指南。
超稀疏介質納米線栅偏振器(qì)
組件內(nèi)部光場(chǎng)分析儀: FMM
演示了一種分析器(qì),它允許計(jì)算(suàn)通(tōng)過光栅組件傳播的光場(chǎng)。為(wèi)此目的,FMM是要采用不同形狀的周期結構。
利用傅裏葉模态法(FMM,也稱為(wèi)RCWA)分析了超稀疏介質納米線網格的偏振相關特性。
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