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[VirtualLab] 用于光柵仿真的非偏振光–實(shí)例討論
摘要
像光柵這樣的光學(xué)設(shè)備對(duì)光的偏振比較敏感。 因此,在仿真中適當(dāng)考慮光的偏振非常重要。 在實(shí)際中,光柵有時(shí)會(huì)以非偏振光作為輸入。 作為兩個(gè)正交偏振態(tài)的平均值,我們?yōu)槟故玖巳绾卧赩irtualLab Fusion中建模這種用于光柵仿真的非偏振光。 為此,我們提供了示例來(lái)說明軟件中的相應(yīng)設(shè)置。
光柵仿真中的非偏振光
?光柵分析
?對(duì)于使用傅立葉模態(tài)方法(FMM / RCWA)的單光柵分析,使用平面波入射來(lái)計(jì)算
例如:作為被研究光柵固有特性的衍射效率。
?非偏振平面波
?考慮到沿z方向的平面波,可以將非偏振光視為同一時(shí)間可以處于任何偏振態(tài)。
?任意偏振態(tài)可以沿兩個(gè)正交基底投影,并且統(tǒng)計(jì)上,非偏振光沿兩個(gè)正交基底給出相等的投影。
?因此,我們可以使用兩個(gè)正交狀態(tài)的平均值,并以非相干方式表示非偏振光。
光柵仿真中的光源設(shè)置
?手動(dòng)控制光源偏振態(tài)
?在VirtualLab Fusion中,光始終以矢量形式表示,并且可以完全控制光源設(shè)置中的偏振態(tài)。
?按照基本概念,可以根據(jù)非偏振光的需要,以特定的輸入偏振態(tài)執(zhí)行光柵仿真。 例如,通過選擇TE和TM偏振作為兩個(gè)正交基,分別執(zhí)行光柵仿真,然后通過功能區(qū)菜單功能手動(dòng)平均結(jié)果。
光柵仿真中的偏振相關(guān)分析器
?光柵偏振分析器
?為計(jì)算光柵衍射效率,VirtualLab Fusion提供了偏振分析器,用于研究偏振相關(guān)效應(yīng)。
?偏振分析器,例如:光柵級(jí)次分析器對(duì)入射的偏振態(tài)具有額外控制。
?偏振分析器中的偏振設(shè)置獨(dú)立于光學(xué)裝置中的光源設(shè)置。
展開 用于光柵仿真的非偏振光–實(shí)例討論
摘要
像光柵這樣的光學(xué)設(shè)備對(duì)光的偏振比較敏感。 因此,在仿真中適當(dāng)考慮光的偏振非常重要。 在實(shí)際中,光柵有時(shí)會(huì)以非偏振光作為輸入。 作為兩個(gè)正交偏振態(tài)的平均值,我們?yōu)槟故玖巳绾卧赩irtualLab Fusion中建模這種用于光柵仿真的非偏振光。 為此,我們提供了示例來(lái)說明軟件中的相應(yīng)設(shè)置。
光柵仿真中的非偏振光
?光柵分析
?對(duì)于使用傅立葉模態(tài)方法(FMM / RCWA)的單光柵分析,使用平面波入射來(lái)計(jì)算
例如:作為被研究光柵固有特性的衍射效率。
?非偏振平面波
?考慮到沿z方向的平面波,可以將非偏振光視為同一時(shí)間可以處于任何偏振態(tài)。
?任意偏振態(tài)可以沿兩個(gè)正交基底投影,并且統(tǒng)計(jì)上,非偏振光沿兩個(gè)正交基底給出相等的投影。
?因此,我們可以使用兩個(gè)正交狀態(tài)的平均值,并以非相干方式表示非偏振光。
光柵仿真中的光源設(shè)置
?手動(dòng)控制光源偏振態(tài)
?在VirtualLab Fusion中,光始終以矢量形式表示,并且可以完全控制光源設(shè)置中的偏振態(tài)。
?按照基本概念,可以根據(jù)非偏振光的需要,以特定的輸入偏振態(tài)執(zhí)行光柵仿真。 例如,通過選擇TE和TM偏振作為兩個(gè)正交基,分別執(zhí)行光柵仿真,然后通過功能區(qū)菜單功能手動(dòng)平均結(jié)果。
光柵仿真中的偏振相關(guān)分析器
?光柵偏振分析器
?為計(jì)算光柵衍射效率,VirtualLab Fusion提供了偏振分析器,用于研究偏振相關(guān)效應(yīng)。
?偏振分析器,例如:光柵級(jí)次分析器對(duì)入射的偏振態(tài)具有額外控制。
?偏振分析器中的偏振設(shè)置獨(dú)立于光學(xué)裝置中的光源設(shè)置。
展開 VirtualLab:用于光柵仿真的非偏振光
摘要
光柵等光學(xué)設(shè)備對(duì)光的偏振很敏感。因此,在仿真中正確考慮光的偏振非常重要。在實(shí)踐中,光柵有時(shí)使用非偏振光作為輸入。我們展示了如何將這種非偏振光建模為兩個(gè)正交偏振態(tài)的平均值,用于 VirtualLab Fusion 中的光柵仿真。提供了示例來(lái)說明軟件中的相應(yīng)設(shè)置。
光柵仿真中的非偏振光
? 光柵分析
– 對(duì)于使用傅立葉模態(tài)方法 (FMM / RCWA) 的單光柵分析,使用平面波入射來(lái)計(jì)算
例如 衍射效率是所研究光柵的固有特性。
? 非偏振平面波
– 考慮沿 z 方向的平面波,可以認(rèn)為非偏振光在統(tǒng)計(jì)上可以同時(shí)具有任何偏振狀態(tài)。
– 可以將任意偏振態(tài)投影到兩個(gè)正交狀態(tài)上;統(tǒng)計(jì)上,非偏振光沿著形成這個(gè)正交基礎(chǔ)的兩個(gè)狀態(tài)給出了相等的投影。
– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個(gè)正交狀態(tài)的平均值來(lái)表示非偏振光。
光柵仿真中的光源設(shè)置
? 光源偏振態(tài)的手動(dòng)控制
– 光在 VirtualLab Fusion 中始終以矢量形式表示,用戶可以完全控制光源設(shè)置中的偏振狀態(tài)。
– 遵循基本概念,可以根據(jù)非偏振光的需要,使用特定的輸入偏振態(tài)進(jìn)行光柵模擬。。例如,通過選擇 TE 和 TM 偏振作為兩個(gè)正交基態(tài),我們可以對(duì)兩種配置獨(dú)立執(zhí)行光柵仿真,然后通過功能區(qū)菜單功能手動(dòng)平均結(jié)果(如下所述)。
光柵仿真中的偏振相關(guān)分析儀
? 光柵偏振分析儀
– 對(duì)于光柵衍射效率計(jì)算,VirtualLab Fusion 提供了偏振分析儀,用于研究偏振相關(guān)效應(yīng)。
– 與光柵階次分析器相比,偏振分析器對(duì)入射的偏振態(tài)有額外的控制。
– 偏振分析儀中的偏振設(shè)置獨(dú)立于光學(xué)設(shè)置中的光源設(shè)置。
展開 用于光柵仿真的非偏振光
光柵仿真中的非偏振光
光柵等光學(xué)設(shè)備對(duì)光的偏振很敏感。 因此,在仿真中正確考慮光的偏振非常重要。 在實(shí)踐中,光柵有時(shí)使用非偏振光作為輸入。 我們展示了如何將這種非偏振光建模為兩個(gè)正交偏振態(tài)的平均值,用于 VirtualLab Fusion 中的光柵仿真。 提供了示例來(lái)說明軟件中的相應(yīng)設(shè)置。
光柵仿真中的光源設(shè)置
? 光柵分析
– 對(duì)于使用傅立葉模態(tài)方法 (FMM / RCWA) 的單光柵分析,使用平面波入射來(lái)計(jì)算
例如 衍射效率是所研究光柵的固有特性。
? 非偏振平面波
– 考慮沿 z 方向的平面波,可以認(rèn)為非偏振光在統(tǒng)計(jì)上可以同時(shí)具有任何偏振狀態(tài)。
– 可以將任意偏振態(tài)投影到兩個(gè)正交狀態(tài)上; 統(tǒng)計(jì)上,非偏振光沿著形成這個(gè)正交基礎(chǔ)的兩個(gè)狀態(tài)給出了相等的投影。
– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個(gè)正交狀態(tài)的平均值來(lái)表示非偏振光。
光柵仿真中的偏振相關(guān)分析儀
? 光源偏振態(tài)的手動(dòng)控制
– 光在 VirtualLab Fusion 中始終以矢量形式表示,用戶可以完全控制光源設(shè)置中的偏振狀態(tài)。
– 遵循基本概念,可以根據(jù)非偏振光的需要,使用特定的輸入偏振態(tài)進(jìn)行光柵模擬。。
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[VirtualLab] 用于光柵仿真的非偏振光
摘要
光柵等光學(xué)設(shè)備對(duì)光的偏振很敏感。 因此,在仿真中正確考慮光的偏振非常重要。 在實(shí)踐中,光柵有時(shí)使用非偏振光作為輸入。 我們展示了如何將這種非偏振光建模為兩個(gè)正交偏振態(tài)的平均值,用于 VirtualLab Fusion 中的光柵仿真。 提供了示例來(lái)說明軟件中的相應(yīng)設(shè)置。
光柵仿真中的非偏振光
? 光柵分析
– 對(duì)于使用傅立葉模態(tài)方法 (FMM / RCWA) 的單光柵分析,使用平面波入射來(lái)計(jì)算
例如 衍射效率是所研究光柵的固有特性。
? 非偏振平面波
– 考慮沿 z 方向的平面波,可以認(rèn)為非偏振光在統(tǒng)計(jì)上可以同時(shí)具有任何偏振狀態(tài)。
– 可以將任意偏振態(tài)投影到兩個(gè)正交狀態(tài)上; 統(tǒng)計(jì)上,非偏振光沿著形成這個(gè)正交基礎(chǔ)的兩個(gè)狀態(tài)給出了相等的投影。
– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個(gè)正交狀態(tài)的平均值來(lái)表示非偏振光。
光柵仿真中的光源設(shè)置
? 光源偏振態(tài)的手動(dòng)控制
– 光在 VirtualLab Fusion 中始終以矢量形式表示,用戶可以完全控制光源設(shè)置中的偏振狀態(tài)。
– 遵循基本概念,可以根據(jù)非偏振光的需要,使用特定的輸入偏振態(tài)進(jìn)行光柵模擬。。 例如,通過選擇 TE 和 TM 偏振作為兩個(gè)正交基態(tài),我們可以對(duì)兩種配置獨(dú)立執(zhí)行光柵仿真,然后通過功能區(qū)菜單功能手動(dòng)平均結(jié)果(如下所述)。
光柵仿真中的偏振相關(guān)分析儀
? 光柵偏振分析儀
– 對(duì)于光柵衍射效率計(jì)算,VirtualLab Fusion 提供了偏振分析儀,用于研究偏振相關(guān)效應(yīng)。
– 與光柵階次分析器相比,偏振分析器對(duì)入射的偏振態(tài)有額外的控制。
– 偏振分析儀中的偏振設(shè)置獨(dú)立于光學(xué)設(shè)置中的光源設(shè)置。
展開 VirtualLab:用于光柵仿真的非偏振光
摘要
光柵等光學(xué)設(shè)備對(duì)光的偏振很敏感。因此,在仿真中正確考慮光的偏振非常重要。在實(shí)踐中,光柵有時(shí)使用非偏振光作為輸入。我們展示了如何將這種非偏振光建模為兩個(gè)正交偏振態(tài)的平均值,用于 VirtualLab Fusion 中的光柵仿真。提供了示例來(lái)說明軟件中的相應(yīng)設(shè)置。
光柵仿真中的非偏振光
? 光柵分析
– 對(duì)于使用傅立葉模態(tài)方法 (FMM / RCWA) 的單光柵分析,使用平面波入射來(lái)計(jì)算
例如 衍射效率是所研究光柵的固有特性。
? 非偏振平面波
– 考慮沿 z 方向的平面波,可以認(rèn)為非偏振光在統(tǒng)計(jì)上可以同時(shí)具有任何偏振狀態(tài)。
– 可以將任意偏振態(tài)投影到兩個(gè)正交狀態(tài)上;統(tǒng)計(jì)上,非偏振光沿著形成這個(gè)正交基礎(chǔ)的兩個(gè)狀態(tài)給出了相等的投影。
– 因此,我們可以以非相干的方式使用兩個(gè)正交狀態(tài)的平均值來(lái)表示非偏振光。
光柵仿真中的光源設(shè)置
? 光源偏振態(tài)的手動(dòng)控制
– 光在 VirtualLab Fusion 中始終以矢量形式表示,用戶可以完全控制光源設(shè)置中的偏振狀態(tài)。
– 遵循基本概念,可以根據(jù)非偏振光的需要,使用特定的輸入偏振態(tài)進(jìn)行光柵模擬。。例如,通過選擇 TE 和 TM 偏振作為兩個(gè)正交基態(tài),我們可以對(duì)兩種配置獨(dú)立執(zhí)行光柵仿真,然后通過功能區(qū)菜單功能手動(dòng)平均結(jié)果(如下所述)。
光柵仿真中的偏振相關(guān)分析儀
? 光柵偏振分析儀
– 對(duì)于光柵衍射效率計(jì)算,VirtualLab Fusion 提供了偏振分析儀,用于研究偏振相關(guān)效應(yīng)。
– 與光柵階次分析器相比,偏振分析器對(duì)入射的偏振態(tài)有額外的控制。
– 偏振分析儀中的偏振設(shè)置獨(dú)立于光學(xué)設(shè)置中的光源設(shè)置。
展開 偏振相關(guān)光柵
眾所周知,具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的光柵具有偏振敏感特性。然而,這種特性可能有害,也有可以被進(jìn)一步利用,例如,我們?cè)贘. Wuster等人的工作基礎(chǔ)上構(gòu)建了一個(gè)偏振敏感的衍射光柵,并在VirtualLab Fusion中展示了其特性。此外,在另一個(gè)典型示例中利用這種偏振相關(guān)性制作線柵偏振器。
偏振相關(guān)的二元諧振光柵
根據(jù)雙折射原理,構(gòu)造了具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的二元光柵,并證明了它的偏振相關(guān)性質(zhì)
超稀疏介質(zhì)納米線柵網(wǎng)格偏振器
利用傅里葉模態(tài)法(FMM, RCWA)分析了超稀疏介質(zhì)納米線柵網(wǎng)格的偏振相關(guān)性質(zhì)。
展開 [VirtualLab] 光柵偏振分析器
非錐形入射的偏振方向
c.p-s坐標(biāo)系
d.TE-TE坐標(biāo)系
入射平面由光柵表面的法向量和入射光線的方向向量定義(在非錐形情況下,光柵向量也在這個(gè)平面內(nèi))。p-極化狀態(tài)與入射平面平行,而s-極化狀態(tài)與之垂直。對(duì)于TE/TM極化,這也相應(yīng)有效(TM:平行,TE:垂直)。
錐形入射的偏振方向
c.p-s坐標(biāo)系
d.TE-TM坐標(biāo)系
在錐形情況下,光的入射方向不再是由表面法線和光柵矢量定義的平面內(nèi)。同樣,入射光線的偏振狀態(tài)是根據(jù)入射方向和光柵表面的法線矢量形成的入射平面來(lái)定義的。
輸出數(shù)據(jù)的規(guī)格
除了兩個(gè)正交偏振方向的效率外,該分析儀還提供其他評(píng)價(jià)函數(shù),如偏振對(duì)比度和平均效率。
-Ex方向的Ix效率:Ex偏振的整體反射/傳輸效率。
-Ey方向的Iy效率:Ey偏振的整體反射/傳輸效率。
-偏振對(duì)比度:P=Ix/Iy。
-平均效率:A=(Ix+Iy)/2。
內(nèi)置的參數(shù)運(yùn)行功能
-分析器提供了一個(gè)內(nèi)置的Parameter Run功能,用于分析指定范圍內(nèi)的波長(zhǎng)和/或入射角的目標(biāo)函數(shù)。
-此外,一些Advanced Outputs也是可用的,例如,在定義的波長(zhǎng)或角度范圍內(nèi)說明所選優(yōu)點(diǎn)函數(shù)的變化的圖示。
展開 光柵偏振分析器
非錐形入射的偏振方向
瓊斯矢量分別描述了沿光源X軸和Y軸的電場(chǎng)。
c.p-s坐標(biāo)系
錐形入射的偏振方向
入射平面由光柵表面的法向量和入射光線的方向向量定義(在非錐形情況下,光柵向量也在這個(gè)平面內(nèi))。p-極化狀態(tài)與入射平面平行,而s-極化狀態(tài)與之垂直。對(duì)于TE/TM極化,這也相應(yīng)有效(TM:平行,TE:垂直)。
輸出數(shù)據(jù)的規(guī)格
在錐形情況下,光的入射方向不再是由表面法線和光柵矢量定義的平面內(nèi)。同樣,入射光線的偏振狀態(tài)是根據(jù)入射方向和光柵表面的法線矢量形成的入射平面來(lái)定義的。
內(nèi)置的參數(shù)運(yùn)行功能
-平均效率:A=(Ix+Iy)/2。
-偏振對(duì)比度:P=Ix/Iy。
-Ey方向的Iy效率:Ey偏振的整體反射/傳輸效率。
-Ex方向的Ix效率:Ex偏振的整體反射/傳輸效率。
除了兩個(gè)正交偏振方向的效率外,該分析儀還提供其他評(píng)價(jià)函數(shù),如偏振對(duì)比度和平均效率。
展開 偏振相關(guān)二元諧振光柵
摘要
偏振相關(guān)衍射光柵對(duì)一些光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)很有幫助。根據(jù)J. Wuster等人的工作,我們遵循形式雙折射原理構(gòu)造了一個(gè)亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的光柵。該光柵具有大于波長(zhǎng)的超周期,且具有明顯偏振相關(guān)性: TE偏振照明時(shí),零階透射效率高;在TM情況下,±1階有較高的效率。
2. 建模任務(wù)
3. 光柵特性分析
4. 內(nèi)部場(chǎng)分析
5. 實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)
6. 走進(jìn)VirtualLab Fusion
7. VirtualLab Fusion的工作流程
?使用自定義界面構(gòu)造光柵
-How to Work with the Programmable Interface & Example (Spherical Surface) [使用案例]
-Configuration of Grating Structures by Using Interfaces [使用案例]
?復(fù)雜系統(tǒng)中的光柵建模
-Modeling of Gratings within Optical System - Discussion at Examples [使用案例]
8. VirtualLab Fusion技術(shù)
9. 文件信息
更多信息
- Ultra-Sparse Dielectric Nano-Wire Grid Polarizers
- Analysis and Design of Highly Efficient Polarization Independent Transmission Gratings
展開 偏振相關(guān)二元諧振光柵
摘要
偏振相關(guān)衍射光柵對(duì)一些光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)很有幫助。根據(jù)J. Wuster等人的工作,我們遵循形式雙折射原理構(gòu)造了一個(gè)亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的光柵。該光柵具有大于波長(zhǎng)的超周期,且具有明顯偏振相關(guān)性: TE偏振照明時(shí),零階透射效率高;在TM情況下,±1階有較高的效率。
2. 建模任務(wù)
3. 光柵特性分析
4. 內(nèi)部場(chǎng)分析
5. 實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)
6. 走進(jìn)VirtualLab Fusion
7. VirtualLab Fusion的工作流程
? 使用自定義界面構(gòu)造光柵
- How to Work with the Programmable Interface & Example (Spherical Surface) [使用案例]
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces [使用案例]
? 復(fù)雜系統(tǒng)中的光柵建模
- Modeling of Gratings within Optical System - Discussion at Examples [使用案例]
8. VirtualLab Fusion技術(shù)
9. 文件信息
更多信息
- Ultra-Sparse Dielectric Nano-Wire Grid Polarizers
- Analysis and Design of Highly Efficient Polarization Independent Transmission Gratings
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[NEWSLETTER] 偏振相關(guān)光柵
眾所周知,具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的光柵具有偏振敏感特性。然而,這種特性可能有害,也有可以被進(jìn)一步利用,例如,我們?cè)贘. Wuster等人的工作基礎(chǔ)上構(gòu)建了一個(gè)偏振敏感的衍射光柵,并在VirtualLab Fusion中展示了其特性。此外,在另一個(gè)典型示例中利用這種偏振相關(guān)性制作線柵偏振器。
偏振相關(guān)的二元諧振光柵
根據(jù)雙折射原理,構(gòu)造了具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的二元光柵,并證明了它的偏振相關(guān)性質(zhì)
超稀疏介質(zhì)納米線柵網(wǎng)格偏振器
利用傅里葉模態(tài)法(FMM, RCWA)分析了超稀疏介質(zhì)納米線柵網(wǎng)格的偏振相關(guān)性質(zhì)。
了解更多請(qǐng)發(fā)送信息至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
展開 [NEWSLETTER] 光柵的偏振分析
光柵是許多經(jīng)典和現(xiàn)代光學(xué)系統(tǒng)的基本組成元件,如光譜儀和近眼顯示領(lǐng)域。光柵的一個(gè)特征是對(duì)入射光的偏振敏感性,以及通常情況下較強(qiáng)的矢量特性。
無(wú)論這種影響是否有益,快速物理光學(xué)軟件為您提供了幫助:首先,通過了一致的矢量處理,它不僅包括場(chǎng)和光柵本身,也包括可能包含光柵的光學(xué)系統(tǒng)。其次,Virtuallab Fusion提供了對(duì)光柵的矢量特征進(jìn)行詳細(xì)的分析的必要工具。
在下面的示例中,我們將深入介紹偏振分析器——光柵光學(xué)平臺(tái)中的一個(gè)強(qiáng)大工具,允許用戶計(jì)算不同偏振狀態(tài)下光柵級(jí)次的衍射效率,并提供額外選項(xiàng)來(lái)研究波長(zhǎng)和入射角的作用——以及傾斜光柵偏振效應(yīng)的研究。
偏振分析器
此功能用例演示了偏振分析器分析和優(yōu)化光柵結(jié)構(gòu)的能力。
研究衍射級(jí)次的偏振狀態(tài)
VirtualLab Fusion能夠?qū)?em>光柵結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)分析,包括分析可能的衍射級(jí)次和偏振態(tài)的變化。
展開 [VirtualLab] 偏振相關(guān)二元諧振光柵
摘要
偏振相關(guān)衍射光柵對(duì)一些光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)很有幫助。根據(jù)J. Wuster等人的工作,我們遵循形式雙折射原理構(gòu)造了一個(gè)亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的光柵。該光柵具有大于波長(zhǎng)的超周期,且具有明顯偏振相關(guān)性: TE偏振照明時(shí),零階透射效率高;在TM情況下,±1階有較高的效率。
2. 建模任務(wù)
3. 光柵特性分析
4. 內(nèi)部場(chǎng)分析
5. 實(shí)驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)
6. 走進(jìn)VirtualLab Fusion
7.
偏振相關(guān)光柵
眾所周知,具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的光柵具有偏振敏感特性。然而,這種特性可能有害,也有可以被進(jìn)一步利用,例如,我們?cè)贘. Wuster等人的工作基礎(chǔ)上構(gòu)建了一個(gè)偏振敏感的衍射光柵,并在VirtualLab Fusion中展示了其特性。此外,在另一個(gè)典型示例中利用這種偏振相關(guān)性制作線柵偏振器。
偏振相關(guān)的二元諧振光柵
根據(jù)雙折射原理,構(gòu)造了具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的二元光柵,并證明了它的偏振相關(guān)性質(zhì)
超稀疏介質(zhì)納米線柵網(wǎng)格偏振器
利用傅里葉模態(tài)法(FMM, RCWA)分析了超稀疏介質(zhì)納米線柵網(wǎng)格的偏振相關(guān)性質(zhì)。
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