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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s^)wh v`C ZQZ>{K 建模任务 ":tQYo]d
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XSkx<"U* s:~3|D][ 不同波长和厚度的反射率 now\-XrS
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E}00y%@*J \J.PrE'(} 不同波长和厚度的反射率 DfXXN )u7y.o 仿真结果来自参考文献:
!/[/w39D0o G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
Dh*Uv, 6p=AzojoB VirtualLab Fusion的仿真结果
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c!d>6:\ 特定波导厚度的反射率 6av]LY K
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lb{<}1YR0o H<92tP4M 特定波导厚度的反射率 82O#Fe q 0R z'#O32V 仿真结果来自参考文献:
sL[&y'+ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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Kt_ <DxUqCE VirtualLab Fusion的仿真结果
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HTA@en[5 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Ei2hI [7]Kvb2t
3C=ON.1eg 0pYO-@E 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) :OT~xU==H 6nRXRO
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MBXja#(k n#8N{ya5x1 走进VirtualLab Fusion Vj(}'h-c\
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\ a"ZBSg( VirtualLab Fusion的工作流程
Q}.zE+ p^S]O\;M7 构建光栅结构
oNH&VHjU hYOUuC R-CFF 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
I[E/)R{\ Huzw> J}a 8N.S 计算光栅结构内的场
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