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    [分享]谐振波导光栅的严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-04-01
    摘要 :X Er{X  
    5c($3Pno=  
    谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 ?Q;8D@   
    {co(w 7  
    1u7 5  
    A;m)/@  
    建模任务 OsPx-|f S~  
    ;({&C34a  
    ]=of=T:  
    'W usEME  
    不同波长和厚度的反射率 1BwCJ7?8  
    +u' ?VBv  
    %50}oD@  
    ,.uu/qV}w  
    不同波长和厚度的反射率 /vS!9f${  
    o{pQDI {R  
    仿真结果来自参考文献: / *xP`'T  
    G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) S9J<3 =  
    P;bl+a'gu  
    VirtualLab Fusion的仿真结果 &F9BaJ  
    01}az~&;35  
    特定波导厚度的反射率 DhV($&*M  
    ))cL+ r  
    ~V[pu  
    $r*7)/  
    特定波导厚度的反射率 87c7p=/0`  
    $wH{snX  
    仿真结果来自参考文献: A#M#JI-Y  
    G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) trnjOm  
    xOP%SF  
    VirtualLab Fusion的仿真结果 xu(5U`K  
    <KqZ.7XfB  
    \.2?951}  
    谐振模式可视化(@λ = 687 nm) :&}(?=<R}L  
    _O2},9L n  
    !ccKbw)J#  
    {[hH: \  
    角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) /+pbO-rW*  
    s$css{(ek  
    r-v ;A  
    I-oI,c%+  
    用聚焦高斯光束检验共振效应 rlk0t159  
    ZQ9!k* ^  
    u@5vK2  
    i`)bn 1Xm  
    用聚焦高斯光束检验共振效应 [H)NkR;I  
    "_]n_[t2C  
    b|U&{I>TH  
    CdgZq\  
    用聚焦高斯光束检验共振效应 2ikY.Xi6  
    !c[(#g  
    _"_ W KlN  
    0"7 xCx  
    走进VirtualLab Fusion } NW^?37  
    S`gUSYS"w  
    =)vmX0vL  
    #-dfG.*  
    VirtualLab Fusion的工作流程 |ybW  
    *CZvi0&  
     构建光栅结构 EKoAIC*?p  
    - 利用界面构建光栅结构 [用例] #3vq+mcn  
    - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] a5ZU"6Hi  
    4wh_ iO  
     分析光栅衍射效率 sE@t$'=  
    - 光栅级次分析器 [用例] tgK$}#.*  
    h~haA8i?{  
     通过参数运行检查不同参数的影响 ^IGutZov  
    - 参数运行文件的使用 [用例] &S}%)g%Iv9  
    gQ4Q h;  
     计算光栅结构内的场 5!u.w  
    5_Yl!=  
    __r]@hY   
    H((! BRl  
    VirtualLab Fusion技术 }ozlED`E  
    <jE6ye(R  
        
    yep`~``_  
    s8Kf$E^?e.  
    文件信息 rU<NHFGj4  
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    c=]qUhnH  
    QQ:2987619807 `RDl k  
     
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