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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$VIq)s2az| #!# X3j 不同波长和厚度的反射率 vK`h;
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h xJgxM iDc|9"|Tf3 不同波长和厚度的反射率 6FMW g:{ u?Mu*r? 仿真结果来自参考文献:
de{YgN G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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qFbUM; 特定波导厚度的反射率 )uuEOF"w
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G<6grd5PP rss.F3dK 特定波导厚度的反射率 Am0C|(#Xm WTs[Sud/ 仿真结果来自参考文献:
1?#9Kj{ql G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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~(OIo7#; 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ]Ja8i%LjOG lA-!~SM v"
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Xm=^\K3 nB@iQxcz nHA`B.:B 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
}#W`<,*rL. 'W?v.W & VXc+Wm*W 计算光栅结构内的场
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