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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~CbiKez }Hq3]LVE 建模任务 p
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[@5cYeW3. 8Iu6r}k?~` 不同波长和厚度的反射率 '*65j
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[DDe}D3C -gk2$P- 不同波长和厚度的反射率 4H%#Sn#L^! ej@4jpHQN 仿真结果来自参考文献:
<5}I6R; G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
9#:fQ!3` nW"O+s3 VirtualLab Fusion的仿真结果
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T4Vp0i 特定波导厚度的反射率 )W>$_QxbN
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JVkuSIR> |;xEKnF 特定波导厚度的反射率 =}Zl
E ?d%{- 仿真结果来自参考文献:
5,s@K>9l; G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
aJf3rHX vA!IcDP" VirtualLab Fusion的仿真结果
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"_\"S 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) v]EZYEXFL) 6E
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!reOYt| }T(=tfv@ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) I:/|{:5 YVa,?&i=N
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-K?lhu oF>`> VirtualLab Fusion的工作流程 A :KZyd"Z xtD(tiqh.; 构建光栅结构
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E8_.> WwTl|wgvyI HQ9tvSc 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
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