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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}}<Z,/O nn b8Gcr 建模任务 2g9G{~,@g
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3=Ec" dUznxZB 不同波长和厚度的反射率 5Ky#GuC
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|IoB?^_h 4n1; Bh$ 不同波长和厚度的反射率 + 1IQYa| I
V%VU 仿真结果来自参考文献:
vKwQXR~C G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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b*fgv9Kh' I\?9+3 XnQ 特定波导厚度的反射率 \k`n[{ BG^C9*ZuP 仿真结果来自参考文献:
qa(>wR"mT G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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%u^JpC{E 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) G'zF)0oD Ogt]_
1QZ&Mj^^ XS0xLt= 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) HBys V]c;^
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+5.t. d z|?R/Gf8 走进VirtualLab Fusion qjJBcu_C'S
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cz 构建光栅结构
;o/>JHGj S~qZr b,P ]9$Ut 分析光栅
衍射效率
}7{t^>;D Obw?_@X Bb&^{7 通过
参数运行检查不同参数的影响
bW#@OrsS KtS)'jf ?Y:x[pOe 计算光栅结构内的场
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1tCQpf Z'^U ad6 VirtualLab Fusion技术 y5= `ap 5_0(D;Q
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