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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ek][^^4o 1Gsh%0r3 建模任务 aJ'Fn
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n K 不同波长和厚度的反射率 NiZfaC6V
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@7Ec(]yp ^Hx}.?1 不同波长和厚度的反射率 2lTt "wgPPop 仿真结果来自参考文献:
OG5{oH#K G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
J :O!4gI 8,U~ p<Gz VirtualLab Fusion的仿真结果
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,Kv6!ib6Q 特定波导厚度的反射率 Uu_qy(4
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287j,'vR Z)7{~xq 特定波导厚度的反射率 K2xB%m1LK Z>g72I%X 仿真结果来自参考文献:
ZFtx&vrP G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
E=I'$*C\D bBi>BP= VirtualLab Fusion的仿真结果
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t/[2{'R4 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Cj=R\@ B
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o@)Fy51DD \rr"EAk] 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) hk?i0#7W `y>m
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JN8Rh nE]rPRU}[ 用聚焦高斯光束检验共振效应 HhynU/36 bW`nLiw}%
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ThV>gn5 n.l#(`($4 走进VirtualLab Fusion v~OMm\
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w[GEm,ZC ;pm/nu VirtualLab Fusion的工作流程 yy5|8L 6.]~7n 构建光栅结构
l;q]z 2*sTU x_3B) &9 分析光栅
衍射效率
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] -7!L]BcZ. 通过
参数运行检查不同参数的影响
|Ua);B ~F Fx!D:.)/G N_92,xI# 计算光栅结构内的场
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u.A}&'H 6"_pCkn;c< VirtualLab Fusion技术 ;8<HB1 &, ?n#$y@U
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