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。
]^VC@$\)+ %1@+pf/
xV~`sqf !(w\%$| 建模任务 xO'1|b^&
wR@fB
\2:
JX?Jw! -"\z|OQ 不同波长和厚度的反射率 ;wp)E nF
H;G*tje/M
P[8`]= hi*\5(uH 不同波长和厚度的反射率 "npj%O<bd HMS9_#[kE 仿真结果来自参考文献:
K
S,X$)9 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
2y,NT|jp 7zgU>$i VirtualLab Fusion的仿真结果
'?v.O}
hR[Qdu6r 特定波导厚度的反射率 9-Qub+0o
W _yVVr
]EE}ax%#aq Av_1cvR: 特定波导厚度的反射率 hoO8s#0ED Tr(w~et 仿真结果来自参考文献:
*
"~^k^_b} G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
%=]~5a9 1$q SbQ VirtualLab Fusion的仿真结果
ds4ERe / SH<Nt[8C
Hp8)-eT 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) BQ)zm lmp0Ye|
Xi6XV3G {&4+W=0
n 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) hJkIFyQ{j P,j)m\|
A>b o Xcr %_(e{Mf) 用聚焦高斯光束检验共振效应 R8W{[@ ?r'rvu'/
0%cbno@1V H8mmmt6g 用聚焦高斯光束检验共振效应 mKvk6OC 3*/y<Z'H
=CFO]9 Oq|RMl 用聚焦高斯光束检验共振效应 f]qPxRw ;xN4L
*=$Jv1"Q
+ 7Fh%jRHZ` 走进VirtualLab Fusion TXv3@/>ZlG
O<
v0{z09*
#B88w9
b`D jri=UGf VirtualLab Fusion的工作流程 AcwLs%'sx -L NJ*?b 构建光栅结构
quTM|>=_R N41)?-7F &j<B22t! 分析光栅
衍射效率
Xat>d>nJ] kOfbO'O9 ~dkS-6q~Q 通过
参数运行检查不同参数的影响
D8m1:kU MXh0 a@*] 2y>~<S 计算光栅结构内的场
u<!8dQ8 k-Hy>5;
+g(>]!swb |e!%6Qq3 VirtualLab Fusion技术 NoB)tAvw 3,8<5)ds*
]o$aGrZ