超稀疏納米線柵——由周期介質(zhì)導(dǎo)線組成的光柵結(jié)構(gòu),其截面比所使用的波長小得多——在很寬的波長范圍內(nèi)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的偏振依賴性。這些特性使它們成為光學(xué)系統(tǒng)的納米結(jié)構(gòu)偏振器的可行選擇,在光學(xué)系統(tǒng)中,緊湊的可積性和熱穩(wěn)定性是至關(guān)重要的,該方法比傳統(tǒng)的基于雙折射晶體或多層系統(tǒng)的方法具有明顯的優(yōu)勢(shì)。 在本周的時(shí)事通訊中,我們對(duì)快速物理光學(xué)建模和設(shè)計(jì)軟件虛擬實(shí)驗(yàn)室融合中的這種結(jié)構(gòu)進(jìn)行了詳細(xì)的分析,使用了文獻(xiàn)[J. W。Yoon等人。OE,23,28849-28856(2015)]作為參考。在這個(gè)例子中,我們不僅計(jì)算了由周期結(jié)構(gòu)反射和傳輸?shù)墓獾钠裣嚓P(guān)效率,而且還可視化了電場(chǎng)如何在內(nèi)部傳播,清楚地說明了納米線排列的極化行為:tm偏振部分幾乎不受影響,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。你也可以在下面的鏈接中找到詳細(xì)的指南。 組件內(nèi)部光場(chǎng)分析儀: FMM 演示了一種分析器,它允許計(jì)算通過光柵組件傳播的光場(chǎng)。為此目的,F(xiàn)MM是要采用不同形狀的周期結(jié)構(gòu)。 利用傅里葉模態(tài)法(FMM,也稱為RCWA)分析了超稀疏介質(zhì)納米線網(wǎng)格的偏振相關(guān)特性。 |