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摘要 :Ae#+([V fs;\_E[)
"_\"S v]EZYEXFL) 薄元近似(TEA)是傅里叶光学中广泛应用的计算光栅衍射效率的方法。然而,我们也知道,对于较小的光栅周期,也就是当其更接近于光的波长时,近似变得不准确。在本例中,选择了两种类型的传输光栅来展示这种效果:正弦光栅和闪耀光栅。我们使用TEA和FMM(也称为RWCA,这是严格的)来分析这种具有不同周期的光栅,通过比较结果,我们研究了两种方法的表现 @vyEN.K%mm &V$cwB 建模任务 _s#]WyU1g <mlN\BcX;
XPqGv=CN {l!{b1KJ 光栅元件 2wB*c9~ nRB3VsL
89^g$ ac 通用光栅组件(General Grating Component)允许用户在模拟中选择不同的求解算法。用户可以在严格的傅里叶模态法(FMM)和近似,但更快的薄元近似(TEA)之间进行选择。关于解算器的更多信息可以在这里找到: hZ452W • FMM/RCWA fX 1%I • Diffractive Lens Component }q]*aADe ut\X{.r7 正弦光栅-效率vs高度(只用TEA) dWiNe!oY2 ZCj1Cz]"l<
r>ed/<_>m; f4\$<g/~ 正弦光栅-传输相位形态 0C%IdV%CU 5NUaXQ
y3b"'-% *(1<J2j 正弦光栅-传输相位形态 J/K~8sc qQ^CSn98J
!;(Wm6~*ad {g1"{ 正弦光栅-衍射效率 yUJ#LDW /huh}&NNu
dWkQ NFKF x$` lQ% 正弦光栅-效率vs. 周期 d3q.i5']G mOh?cjOi
R|(X_A aV|VC$ 正弦光栅—选定周期的相位形态 +@!\3a4! y7:f^4 L-E?1qhP> y*X.DS 1(w 闪耀光栅-效率vs.高度(只用TEA) EG qu-WBS R,78}7B
X)hpbHa 闪耀光栅-传输相位形态 N}%AUm/L zn^7#$fC lMu9Dp 6M7GPHah 闪耀光栅-衍射效率 0nCiN;sA w (RRu~J
1aS:bFi` mMXDzAllB 闪耀光栅-效率vs.周期 Gr&e]M[ l i0wBZ i?
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