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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F>!fu.Ws sQTW?KA-Te 建模任务 &z%7Nu
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2BRY2EF &b{L|I'KYT 不同波长和厚度的反射率 P#76ehR]K
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#[Ns\%Ri0 u~a<Psp&| 不同波长和厚度的反射率 7\5 [lM 5k<HO _] 仿真结果来自参考文献:
Hyc19| G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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|Q8q $yc&f(Tv VirtualLab Fusion的仿真结果
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8G(wYlxi 特定波导厚度的反射率 `[CXxp
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~TurYvf vW YN?"d 特定波导厚度的反射率 Sh{odrMj* 5RZAs63t 仿真结果来自参考文献:
@I_A(cr G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
2nOQ48haT 4sROMk=l VirtualLab Fusion的仿真结果
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&bA;>Lu#|o 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) YwHnDVV+ sF(U?)48
"f5u2=7 } hb^e2@i;Oq 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) >Li
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rP#@*{"; 1~ZDHfd5 用聚焦高斯光束检验共振效应 H6e^"E 85Ms*[g
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x$6-7<p @CWfhc-Ub 走进VirtualLab Fusion Auv/w}zrr
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.L6t3/^ (7-K4j` VirtualLab Fusion的工作流程 |
M-@Qvgh e#&[4 tQF 构建光栅结构
R)G'ILneV 6S]GSS< yvNYYp2r 分析光栅
衍射效率
?MO'WB9+JR ;2%3~L8?V r|rV1<d 通过
参数运行检查不同参数的影响
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] Cg )#B+ 计算光栅结构内的场
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mw7H UDuKG\_J<y VirtualLab Fusion技术 I%{U~ x{Gih1
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