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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o2 (_h<<`@B 建模任务 DPCB=2E
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_^"e8X "mlVs/nsyG 不同波长和厚度的反射率 ZbVo<p5* ] 04ZP\ 仿真结果来自参考文献:
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BHZ$/ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
D6X0(pU0 F/gA[Y|,gI VirtualLab Fusion的仿真结果
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E4}MU}C#[ {>EM=ZZfg 走进VirtualLab Fusion {3)^$F=T
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-_`dA^ p. %lE!v VirtualLab Fusion的工作流程 @%"+;D B}?$kp 构建光栅结构
FaA'%P@ b=87k G~.bi<(v 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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P% RyuI2jEy 计算光栅结构内的场
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