Interpolyatsiya matritsy rasseyaniya dlya modelirovaniya rezonansnykh fotonno-kristallicheskikh struktur fur'e-modal'nym metodom
- 作者: D'yakov S.A1, Salakhova N.S1, Fradkin I.M1, Gippius N.A1
-
隶属关系:
- Сколковский институт науки и технологий
- 期: 卷 122, 编号 9-10 (2025)
- 页面: 619-626
- 栏目: Articles
- URL: https://rjsvd.com/0370-274X/article/view/697206
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034576625110149
- ID: 697206
如何引用文章
详细
В статье представлен эффективный алгоритм для расчета спектрально-угловых зависимостей оптических коэффициентов отражения, пропускания и поглощения фотонно-кристаллического слоя, содержащих узкие резонансы, такие как связанные состояния в континууме. Традиционный подход с использованием фурье-модального метода требует проведения прямых вычислений на очень мелкой спектральной сетке для адекватного разрешения таких резонансов, что приводит к значительным вычислительным затратам. Предлагаемый метод позволяет существенно ускорить расчет без потери точности. Его ключевая идея заключается в разделении резонансного слоя на два перезонансных подслоя. Для каждого из этих подслоев матрицы рассеяния рассчитываются лишь на редкой спектральной сетке. Затем выполняется интерполяция элементов этих матриц на требуемую мелкую сетку, и окончательный оптический коэффициент вычисляется уже на ее основе. Показано, что разработанный алгоритм позволяет достичь ускорения вычислений не менее, чем в 4 раза по сравнению с прямым расчетом на мелкой сетке, при этом сохраняя достаточную точность описания резонансных особенностей. Данный подход открывает возможности для быстрого и точного дизайна составных фотонных структур.
作者简介
S. D'yakov
Сколковский институт науки и технологийМосква, Россия
N. Salakhova
Сколковский институт науки и технологийМосква, Россия
I. Fradkin
Сколковский институт науки и технологийМосква, Россия
N. Gippius
Сколковский институт науки и технологий
Email: n.gippius@skoltech.ru
Москва, Россия
参考
- S. G. Tikhodeev, A. Yablonskii, E. Muljarov, N. A. Gippius, and T. Ishihara, Phys. Rev. B 66(4), 045102 (2002).
- M. Moharam, E. B. Gram, D. A. Pommet, and T. Gaylord, J. Opt. Soc. Am. A 12(5), 1068 (1995).
- T. Weiss, G. Granet, N. A. Gippius, S. G. Tikhodeev, and H. Giessen, Opt. Express 17(10), 8051 (2009).
- A. A. Shcherbakov and A. V. Tishchenko, Quantum Electron. 40(6), 538 (2010).
- S. Spiridonov and A. A. Shcherbakov, J. Comput. Sci. 67, 101936 (2023).
- I. M. Fradkin, S. A. Dyakov, and N. A. Gippius, Phys. Rev. B 99(7), 075310 (2019).
- I. M. Fradkin, S. A. Dyakov, and N. A. Gippius, Phys. Rev. B 102(4), 045432 (2020).
- N. S. Salakhova, I. M. Fradkin, S. A. Dyakov, and N. A. Gippius, Phys. Rev. B 104(8), 085424 (2021).
- I. A. Smagin, S. A. Dyakov, and N. A. Gippius, arXiv preprint arXiv:2510.05973 (2025).
- D. A. Bykov and L. L. Doskolovich, J. Light. Technol. 31(5), 793 (2012).
- D. A. Bykov and L. L. Doskolovich, arXiv preprint arXiv:1711.01195 (2017).
- D. A. Bykov, E. A. Bezus, and L. L. Doskolovich, Opt. Express 25(22), 27298 (2017).
- L. Li, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 5(4), 345 (2003).
- N. Gippius, S. Tikhodeev, and T. Ishihara, Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 72(4), 045138 (2005).
- D. Gromyko, S. Dyakov, S. Tikhodeev, and N. Gippius, Photonics Nanostruct.: Fundam. Appl. 53, 101109 (2023).
- D. A. Gromyko, S. A. Dyakov, S. G. Tikhodeev, and N. A. Gippius, Photonics Nanostructures: Fundam. Appl. 53, 101110 (2023).
- R. Redheffer, J. Appl. Math. Mech. 8(3), 349 (1959).
- R. C. Rumpf, Prog. Electromagn. Res. B 35, 241 (2011).
补充文件
