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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11 Qf"gH<vT 建模任务 R+5x:mpHy
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\jC}>9 E*[X\70 不同波长和厚度的反射率 W}KtB1J
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<53~Y @]~\H-8 不同波长和厚度的反射率 H -`7T;t~ `w&|~xT 仿真结果来自参考文献:
k;"=y)@o G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
Iu%S><'+ (CEJg|, VirtualLab Fusion的仿真结果
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<pz;G} 特定波导厚度的反射率 2mI=V.X[&
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m(?M]CH(A '9-8_; 特定波导厚度的反射率 "= HCP, 4"0`J 仿真结果来自参考文献:
IGVNX2 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
`_<K#AG Ai !J.qH%S5 VirtualLab Fusion的仿真结果
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\acjv|] 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) qbmy~\ZY u=A&n6Q[Vo
><dSwwu @2]_jW 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) S's\M5 *l^h;RSx
?> }bg C;M.dd 用聚焦高斯光束检验共振效应 _a^%V9t nRJcYl~
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nJlrBf_Kj J6Cw1Pi 用聚焦高斯光束检验共振效应 o`7Bvh2 ?$v#;n?@I
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* 3WK`9q O:WFh;c 走进VirtualLab Fusion y#o ,Vg*V
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_m#M^<0n x<4-Q6'{S VirtualLab Fusion的工作流程 \|R P-8 G ,An8GR%& 构建光栅结构
!0{":4\ w-pdpbHV }hv>LL 分析光栅
衍射效率
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参数运行检查不同参数的影响
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);'8*e' MPhO#;v 计算光栅结构内的场
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