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。
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Q5!"tF p CH`_4UAX% 建模任务 xs'vd:l.Pp
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j/C.='?% >$%rs c}^ 不同波长和厚度的反射率 BLno/JK0}
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e>GX]tK dx<KZR$!V 不同波长和厚度的反射率 nMBKZ SLj2/B0 仿真结果来自参考文献:
Z>O2 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
F74^HQ*J =Nc}XFq VirtualLab Fusion的仿真结果
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xe=/T#% 特定波导厚度的反射率 b }^ylm
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nc0!ag gGtl*9a= 特定波导厚度的反射率 Y NRorE
u4W2{ 仿真结果来自参考文献:
M^e;WY@ D G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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VirtualLab Fusion的仿真结果
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|3h-F5V) 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) M?3Nh; nWyn}+C-
1Re5)Y:i )J['0DUrZK 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) H J8rb ~zcHpxO^W
{hE\ECT- Zeeixg-1< 用聚焦高斯光束检验共振效应 3=)!9;uY ;(Xig$k
)PU_'n=> Q;'{~! = 用聚焦高斯光束检验共振效应 |$)+h\h
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JIA'3"C l-} );zH74 用聚焦高斯光束检验共振效应 :'F7^N3;H 7a<-}>sU
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`E4+#_ v T+0Z2H VirtualLab Fusion的工作流程 8d!t"oj68 {zri6P+s 构建光栅结构
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Z &t1Uk[ 分析光栅
衍射效率
-VOMt5u &azy1.i~ j&c YRKpz 通过
参数运行检查不同参数的影响
f\{ynC2m X}W4dpU, @C?.)# 计算光栅结构内的场
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i.(kX`~J1 vpoYb VirtualLab Fusion技术 $BPTk0Y KcK,%!>B
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