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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1usLCG>w{ vvcA-k? 建模任务 IO]%AL(.;
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J^<}fRw nkTu/)or 不同波长和厚度的反射率 !p|d[
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4 .d~u@= 0l>4Umxr{J 不同波长和厚度的反射率 s^Rig[ ?'r=>'6D 仿真结果来自参考文献:
1wM~),B8 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
ya0D50m We*&\e+"T VirtualLab Fusion的仿真结果
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z~O:w'(g 特定波导厚度的反射率 !1cVg
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YVS~|4hu?i Ym5ji$!2 特定波导厚度的反射率 QO(P_az3mg }D\i1/Y 仿真结果来自参考文献:
Bi$nYV)-l G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
55#s/`gd)^ Z@{e\sZ) VirtualLab Fusion的仿真结果
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{m7>9{` 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) we;QrS(Hi !,zRg5Wp4
-TU^* f15f)P 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) q}0xQjpo j$jgEtPK9=
vv5 u U8 {;| >Qn 用聚焦高斯光束检验共振效应 s(MLBV5)w C)xM>M_CB
rf]'VJg#3 TZYz`l+v 用聚焦高斯光束检验共振效应 $PE{}`#g sxFkpf_h
40)Ti %AnqT|\#, 用聚焦高斯光束检验共振效应 yTwtGo& {Jn*{5tZ>
HHcWyu mcqLN5 走进VirtualLab Fusion IMtfi(Y%F
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/<-@8CC< X[r\ Qa VirtualLab Fusion的工作流程 na,i(m?l [OK( 构建光栅结构
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l11+sqg 分析光栅
衍射效率
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参数运行检查不同参数的影响
_,{R3k hX&Jq%{oa nOj0"c 计算光栅结构内的场
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}G53" CE;J`; VirtualLab Fusion技术 &2\^S+4 I@jXW>$
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