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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J,J6bfR/ EiVVVmm! 建模任务 {E0\mZ2
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n`V? n @VQ<X4Za 不同波长和厚度的反射率 L{oG'aK4
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^!z(IE' 2"c 5< 不同波长和厚度的反射率 3H|drj:KV 8erG]( 仿真结果来自参考文献:
@9~x@[ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
GT\yjrCd 5?[hr5E.E VirtualLab Fusion的仿真结果
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N`~f77G 特定波导厚度的反射率 [^D>xD3B2
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- ,?LS w }rUAYr~V Z 特定波导厚度的反射率 11c\C Iu GWLdz0`2_ 仿真结果来自参考文献:
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mdr1T$ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
;y-:)7J ?Qx4Z3n VirtualLab Fusion的仿真结果
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qOIVuzi* 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Uq~b4 X$ 3D^cPkX
qoZ)"M !2>@:CKX 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) zszmG^W{
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\Rb:t} NqGSoOjIO2 VirtualLab Fusion的工作流程 I>##iiKN C/H;|3.X 构建光栅结构
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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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VirtualLab Fusion技术 mwyB~,[d+W O|)b$H_
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