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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1#3 Qa{i S(f V ,;Z 建模任务 =
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~t~5ctJ@ pH1 9"=p< 不同波长和厚度的反射率 T?Dq2UW
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c.\J_^ P00pSRQHD 不同波长和厚度的反射率 %Jpb&CEY cs%NsnZ 仿真结果来自参考文献:
CXsi G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
*ppb4R;CW KrFV4J[ VirtualLab Fusion的仿真结果
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e]+ [lq\p@ 特定波导厚度的反射率 V!SB9t`E
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]PnE% a'v%bL;H~ 特定波导厚度的反射率 nAp7X-t j{nkus2 仿真结果来自参考文献:
@Yq! G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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! d\ &jl`8* VirtualLab Fusion的仿真结果
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用聚焦高斯光束检验共振效应 ~P5!VNJ;r ^yRCR] oT
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i896 gWS49*O VirtualLab Fusion的工作流程 Smk]G))o{ ?NI)3-l 构建光栅结构
B>47Ic cf@#a@7m9 UsQv!Cwu^ 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
S0=BfkHi. c_^H;~^rL )KRO=~Y 计算光栅结构内的场
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H Y,mH ] VirtualLab Fusion技术 udc9$uO .
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