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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u].=b$wHHM -\\}K\*MJ 建模任务 v>.nL(VLjP
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/&aC#'B ui`xgR\6Rh 不同波长和厚度的反射率 5.F.mUO
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au}rS0)+ Q[scmP^$^ 不同波长和厚度的反射率 IB
/.i( ?2OT :/ I, 仿真结果来自参考文献:
tc\LK_@$/F G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
% ~J90a n'7 3DApW VirtualLab Fusion的仿真结果
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I:uxj% 特定波导厚度的反射率 $iDatQ[
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$&EZVZ{r r^_8y8&l 特定波导厚度的反射率 *ZyIbT G{}E~jDi? 仿真结果来自参考文献:
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[wRk)kl` ;#78`x2 VirtualLab Fusion的仿真结果
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f[.RAHjk 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ch1EF/" >pO[S[
Ud^+a H HcUivC 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) TgJx% Kl{2^q>
`hM`bcS ,f0cy\.? 用聚焦高斯光束检验共振效应 MA.1t 9~ajEs
+VDwDJ)lG d"Y9go"Z 用聚焦高斯光束检验共振效应 -WE pBt7* m/=,O_
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%bZ3^ ub}t l6Ze6X I 走进VirtualLab Fusion })T}e7>T
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RR{]^g51 pwT|T;j* VirtualLab Fusion的工作流程 [esjR`u <5@+:7Dv 构建光栅结构
H&[ CSc TGdD7n&Ehh !-2nIY! 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
gdSv)( |q^e&M< P-K\)65{Y 计算光栅结构内的场
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