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。
Eo0/cln| d_Z?i#r0l
^K:-r !v^ *~`BG5w 建模任务 2I_~]X53[
lPg?Fk7AP
,Y7QmbX^ Cq}E5M 不同波长和厚度的反射率
^]?juL
X?'pcYSL
jaQH1^~l/- T1(*dVU? 不同波长和厚度的反射率 fN6n2*wr(
,: qk+ 仿真结果来自参考文献:
uP^u:'VjbH G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
[=^Wj`; pL2{zW`FDh VirtualLab Fusion的仿真结果
FQ u c}A
U,Fyi6{~ 特定波导厚度的反射率 NJg )S2]7
%m-U:H.Vp
6K^O.VoV^J A5Lzd 特定波导厚度的反射率 $#E!/vVwD7 @DSKa` 仿真结果来自参考文献:
EKEJ9Y+47H G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
m"wP]OQH*+ !i\ gCLg2_ VirtualLab Fusion的仿真结果
VPb8dv(a3 QSOG(}w
@]Lu"h#u= 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) dj{~!} \85~~v@
6i@* L\
Dl wYQEm 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) Zr[B*1,ZV `i<Z<
<c>
%a!gN aP#/% 用聚焦高斯光束检验共振效应 ;3o7>yEv .aR9ulS
hw=~%f; /O~Np|~v 用聚焦高斯光束检验共振效应 ~ 7<M6F A#Y:VavQ?
s;-AZr) LL==2KNUo 用聚焦高斯光束检验共振效应 qQ8+gZG$R 9dWz3b1[]
2+ywl}9
w"C,oo3 走进VirtualLab Fusion .eLd0{JtN
~0@fK<C)O
8e1Z:axn0 PbsxjP VirtualLab Fusion的工作流程 %`YR+J/V -!}3bl*(7 构建光栅结构
z"Mk(d@-E ;; ;=)'o lc3Gu78 A/ 分析光栅
衍射效率
SmIcqM AREjS$ YrV@k*O* 通过
参数运行检查不同参数的影响
@_1cY#! 'gHg&E9E& pTXF^:8 计算光栅结构内的场
J_?v=dW` 7*"Jx}eM
3#Bb4\_v n>w<vM VirtualLab Fusion技术 P^tTg w 5?D]u
PcqS#!t