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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1'or 'S-"*:$,u 建模任务 C4K&flk]
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`e69kBAm a-A4xL.gm 不同波长和厚度的反射率 U@ QU8
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9'r3L)[ %3B>1h9N 不同波长和厚度的反射率 _|#|mb4Fe * =N6_ 仿真结果来自参考文献:
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G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
F nRxc Xg)FIaw]eT VirtualLab Fusion的仿真结果
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OnPLz"- 特定波导厚度的反射率 N=Yi:+
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特定波导厚度的反射率 ZQ8Aak x \{jWR% 仿真结果来自参考文献:
EjCs G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
2xxwQwg8 AxQ/ VirtualLab Fusion的仿真结果
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9Qd'=JQl 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) `Wt~6D
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bF3b 用聚焦高斯光束检验共振效应 pAL-Pl9z wBGxJ\+M
+\m!#CSA 0]W/88ut*u 用聚焦高斯光束检验共振效应 : \`MrI^ aDEP_b;
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:S2MS{>Mo \OB3gnR 走进VirtualLab Fusion c9={~
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{JI\ 40ZB;j$l VirtualLab Fusion的工作流程 pr?(5{BL k}gs;|_ 构建光栅结构
D/>5\da+y p.olXP Re>e|$.T 分析光栅
衍射效率
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参数运行检查不同参数的影响
6<6_W# +r"$?bw' 6dlPS{H#U 计算光栅结构内的场
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