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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-[OGZP`8 ?b, eZ+t 建模任务 !]qwRB$5
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&9Ld:p #:L|-_=a 不同波长和厚度的反射率 En3Q%
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cF_`m W|~Lmdzj 不同波长和厚度的反射率 1R9hA7y&,/ esmQ\QQ^1 仿真结果来自参考文献:
2J rr;"r G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
oz%ZEi\bW c ;` VirtualLab Fusion的仿真结果
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a[ p\1 特定波导厚度的反射率 %stZ'IX
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\tLJ( <8 iyrUY 特定波导厚度的反射率 7qA);N YFOK%7K 仿真结果来自参考文献:
j,eeQ KH G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
9I=J#Hi|+ ULMG"."IH VirtualLab Fusion的仿真结果
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b_cnVlN[ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) R+8+L|\wHv D|9C|q
lYT}Nc4"=" -N^}1^gA 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) au}rS0)+ Df02#493
*_b4j.)ax, )-|A|1Uo 用聚焦高斯光束检验共振效应 `da6}Vqj: <|k!wfHL
n_AW0i. jii2gtu'U 用聚焦高斯光束检验共振效应 R}Uvi9? 9fMg?
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// >k*QkIyq 用聚焦高斯光束检验共振效应 pZ+zm6\$ m LPQ5`_
EK_NN<So# Kl{2^q> 走进VirtualLab Fusion FoWE<
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k7>* fQ89@ UB&ofO VirtualLab Fusion的工作流程 y&t&'l/m [ hm/B`t*e 构建光栅结构
hUSr1jlA k<ku5U1| ruS/Yh 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
5b0Ipg /8q7pwV 3F5r3T6j} 计算光栅结构内的场
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