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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(Yp+bS(PU* nF6q7 建模任务 ^Wxad?@
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PV|uPuz 64hk2a8 不同波长和厚度的反射率 mM`wITy
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:Ad&$eg+ 626Z5Afg 不同波长和厚度的反射率 $<:E'^SAS Yjx|9_|Xn 仿真结果来自参考文献:
()~pY!)1/ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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y|'SXM 特定波导厚度的反射率 )M)7"PC
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MEwo}=B |SyMngIY 特定波导厚度的反射率 L!=QR8?@E 76u&EG% 仿真结果来自参考文献:
FQ=@mjh G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
]Dw]p!@ rETRTp0HT VirtualLab Fusion的仿真结果
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Kpl VirtualLab Fusion的工作流程 utIX %0 ;Rv!k&Df 构建光栅结构
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iRrl^\qn ,G2TVjz 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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