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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TY 'w}p[( 建模任务 3KtAK9PT
CP +4k.)*O
9KXym } YQ52~M0L 不同波长和厚度的反射率 R3$@N
L5/mO6;k
BjYOfu'~z Bgf=\7;5 不同波长和厚度的反射率 C+`xx('N9 Y7-*2"! 仿真结果来自参考文献:
7 xUE,)? G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
l7ZB3' M]1; VirtualLab Fusion的仿真结果
C]/&vh7ta
N50fL 特定波导厚度的反射率 O"qR }W
HQl~Dh0DJ
rxs8De AhR0zg 特定波导厚度的反射率 !Pw$48cg ]s_@n! 仿真结果来自参考文献:
V+46R
] G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
M</Wd{.g" )'`CC>Q VirtualLab Fusion的仿真结果
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uNy!<u 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) r4EoJyt V7BsE w
+ZX.1[O TQ?#PRB 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) n6/f an; Y_+
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4Ppop 9Yn)t#G'`F 用聚焦高斯光束检验共振效应 } #qQ2NCH 4b=Gg
2Q}7fht bfhz?,b 用聚焦高斯光束检验共振效应 '^DUq?E4 *.o"ZVl
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L/%Y# )%t7\1)B3 VirtualLab Fusion的工作流程 fq=:h\\G {l@WCR 构建光栅结构
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ZK%)vq0 Mb1wYh 分析光栅
衍射效率
G%$}WA]| 4dD2{M &y\igX1 通过
参数运行检查不同参数的影响
s*.3ZS5 83Uw &Q~)]|t 计算光栅结构内的场
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