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_. 1. 概述 F!3p )? cRH(@b
Xr 由于光
通信系统向集成化方向发展,因此高
折射率对比度以及亚
波长尺寸波导的建模变得越来越重要。这些属性需要一个模态求解器,既能够真实地进行几何近似,也可以进行电场的近似。波导尺寸与感兴趣的电磁场区域可能有几个数量级的差别,如长距离等离子体激元。
i}:hmy' &@,lF{KTL 1. 应用 43E)ltR=] 硅
光子学
O&MH5^I 波导设计
'z^'+}iyv 空心
光纤 w[F})u]E 亚波长
光学 >yr;Y4y7K 弯曲波导
-<g[P_# 长距离等离子体激元
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*v%gNq 高折射率对比光纤
<o9AjASv\, 2. 优势 gyq6LRb
矢量有限元法速度非常快,而且精度高
~r?tFE*+ 全矢量公式化各向异性模式求解器
bfpeK>T 能够使用5阶插值混合向量/节点量,以去掉伪解并极大的增加精度
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x
可利用布局的对称性降低
仿真域尺寸
r&Nh>6<&/ 单轴完全匹配层(UPML)可以用来找到遗漏的模式
(V&8
WN 三角网格大小可调整以精确近似电磁场和波导的几何
结构 H#7=s{u 模态指数评估可提高速度,还可以用来搜索特定的光学模式
c0Bqm 采用变换光学精确地计算弯曲波导的模式,,即使是一个很小的曲率半径
|||m5(`S L){V(*K ' 3. 仿真描述 SHs [te[ 在矢量有限元法与其他模式求解器进行对比之前,应对不同的阶数的基础函数的准确性进行了测试。最简单的波导是一个均匀介质微波波导。纤芯是一个简单电介质,包层被视为一个完美的电导体,以描述一个矩形金属墙。
|{(JUXo6K 下面的图标中显示了VFEM结果和解析结果间的相对百分比误差。误差根据有限元网格中自由度结果的方程进行绘制。
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CD> 1TX3/]: 图1.VFEM计算的平均误差 !@])Ut@tN
p:4-b"O 前5个模式误差的平均值如图1中所绘制。其清晰表明,对于一个传播常数,增加基础方程的阶次可以获得更高精度的结果。在x=400时,增加基础方程的级次,等于近乎提高数量级高度的精度。此处应该指出的是,最大平均误差仅为0.3%。
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<5 X $V_ 对一个纤芯折射率1.5和包层折射率为1.0的高对比光纤,对比使用不同方法的模态求解器。尽管在SOI波导中可能不算是高对比度,但对于我们来说对比度已足够大了。波导的横截面显示在反面。
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