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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UK =ELvt] RT[p!xL 建模任务 wi2`5G6|z
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SuE~Wb5& Hm-#Mpw 不同波长和厚度的反射率 5!c/J:z
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jv)+qmqo! -]N2V'QB 不同波长和厚度的反射率 h<.5:a 3smkY 仿真结果来自参考文献:
8lyIL^ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
)2f#@0SVL }Fe~XO` VirtualLab Fusion的仿真结果
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i VSNara 特定波导厚度的反射率 {R1]tGOf
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sI>w#1.m/& #xIg(nG 特定波导厚度的反射率 |#Gxqq' u~uzKG 仿真结果来自参考文献:
<A3%182 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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1| 1XGg0SC VirtualLab Fusion的仿真结果
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0 ~4k# 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) %4~"$kE AL]gK)R
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~h_7! J6 ~Sr 构建光栅结构
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L ,I 分析光栅
衍射效率
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参数运行检查不同参数的影响
b(K"CL\p p6JTNxD yi$CkG} 计算光栅结构内的场
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LnR>!0:c & SXw=;B VirtualLab Fusion技术 y|LHnNQ 0cm34\*
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