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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>On"BP# U [E/}-m6g 建模任务 ^L;k
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_ 0Ced&i oc3}L^aD 不同波长和厚度的反射率 3teanU`
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0al8%z9e@ [v$NxmRu 不同波长和厚度的反射率 IB+)2 ` M,b^W:('4 仿真结果来自参考文献:
%!e;sL~& G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
Co#_Cyxg=9 .JkF{&=B VirtualLab Fusion的仿真结果
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qEbzF#a-: 特定波导厚度的反射率 Vz,2_QJ
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_C97G& CAD:ifV 特定波导厚度的反射率 qxe%RYdA'j T{%'"mm; 仿真结果来自参考文献:
/4Lmu+G4 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
E[RLBO[*n Ew kZzVuX VirtualLab Fusion的仿真结果
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z.7'yJIP# 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) `i)&nW)R .5~W3v
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Ag!#epi{0 8/y~3~A{D 用聚焦高斯光束检验共振效应 bu2'JIDR E |A,NPf%I
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PUN.nt _z!0ab VirtualLab Fusion的工作流程 q$Ol"K@ 63$ R') 构建光栅结构
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衍射效率
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\\D~Yg\# a91Q*X% uK?T<3]' 计算光栅结构内的场
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