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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H,9e<x#own eNY$N_P 建模任务 V
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-z)I;R /m%i"kki 不同波长和厚度的反射率 D0/ \
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,~w)~fMb8 :(VD<"X 不同波长和厚度的反射率 y,v*jE ZMQSy7 仿真结果来自参考文献:
a]|P rjPI G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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% @5K/z<p% VirtualLab Fusion的仿真结果
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Q7zg i 特定波导厚度的反射率 BY.'0,H=k
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MYFRrcu; j4$XAq~W 特定波导厚度的反射率 sqFMO+ g|tnYN 仿真结果来自参考文献:
WBLfxr G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
Ho9 a#9 UaA6 VirtualLab Fusion的仿真结果
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# kl?ww U 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) }A;J-7g6 h lD0^8S
E#X(0(A) P#-Ye<V~J( 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 6cQh8_/>{# 6|+I~zJ88
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*P]FX-D3 ZE863M@. 走进VirtualLab Fusion ^=Q/H
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Ml VN'w Li)rs<IX;m VirtualLab Fusion的工作流程 b7 %Z~ ,\ [R\s 构建光栅结构
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$ob9 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
#InuN8sI ] }XsP f*U3s N^y 计算光栅结构内的场
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3BHPD;U I~ Q2jg2 VirtualLab Fusion技术 ([\mnL<FC k'Is]=3
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