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    [分享]谐振波导光栅的严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-04-01
    摘要 I}5#!s< {&  
    ,a N8`M  
    谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 WU:~T.Su  
    Q@]QPpe  
    5*.JXx E;U  
    dgLE/r?  
    建模任务 _f9XY  
    k"*A@  
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    Ga5O&`h  
    不同波长和厚度的反射率 0w'%10"&U+  
    Fa}3UVm  
    MP5 vc5[  
    4Wz@^7|V5  
    不同波长和厚度的反射率 W@R\m=e2  
    -+^E5  
    仿真结果来自参考文献: 1P (5+9"s  
    G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) ?`wO \>y  
    pLB~{5u>;-  
    VirtualLab Fusion的仿真结果  T06BrX  
    H7&>cM  
    特定波导厚度的反射率 tOn 6  
    XH9Y|FX%#  
    oMM+af  
    TvV_Tz4e  
    特定波导厚度的反射率 IM""s]  
    vuL;P"F4&  
    仿真结果来自参考文献: iUNlNl ?  
    G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) _gAU`aO^  
    z?ck*9SZX  
    VirtualLab Fusion的仿真结果 +M@,CbqD  
    qa>Z?/w  
    1N8:,bpsT  
    谐振模式可视化(@λ = 687 nm) PVK. %y9  
    }6U`/"RfcO  
    IP#w  
    ^oykimYI-  
    角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) =f FTi1]/h  
    d7g3VF<j  
    tc.`P]R   
    _9y  
    用聚焦高斯光束检验共振效应 Kx8>  
    `>kHJI4  
    C rA7lu'  
    hxt,%al  
    用聚焦高斯光束检验共振效应 pn5A6 #  
    erhxZ|."P  
    at N%csA0  
    ,PmQ}1kGW  
    用聚焦高斯光束检验共振效应 [/P}1 c[)U  
    ~s$ jiA1  
    58vq5j<V  
    +{eZ@  
    走进VirtualLab Fusion f@G3,u!]i  
    -Hx._I$l  
    |i/Iv  
    :o2^?k8k&#  
    VirtualLab Fusion的工作流程 J|'e.1v  
    *8WcRx  
     构建光栅结构 JA")L0a_  
    - 利用界面构建光栅结构 [用例] |=\w b^l+  
    - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] &EZq%Sd  
    *E"OQsIl  
     分析光栅衍射效率 Vm3e6Y,K  
    - 光栅级次分析器 [用例] [~%\:of70n  
    CH`_4UAX%  
     通过参数运行检查不同参数的影响 h 8ND=(  
    - 参数运行文件的使用 [用例] sz7|2OV"  
    &*w)/W  
     计算光栅结构内的场 *.+Eg$'~V  
    )q+Qtz6D  
    x|TLMu=3=  
    dHAI4Yf4U  
    VirtualLab Fusion技术 ~EV7E F  
    ;:^^Qfp  
        
    V~9s+>  
    1TuN   
    文件信息 (F wWyt  
    3T<aGW1  
    O.9r'n4f  
    QQ:2284816954 备注:光学 L^7"I 4=(D  
     
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