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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AC4 l<:Yh bEI!Ja 建模任务 d G0 VBE
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CDCC1B G" hY=I5[* 不同波长和厚度的反射率 6+PGwCS
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X| <yq ;k}H(QI 不同波长和厚度的反射率 c0[k T a.,_4;'UE1 仿真结果来自参考文献:
i@,]Z~] G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
}N,>A-P xZ+]QDKC VirtualLab Fusion的仿真结果
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=DMbz`t 特定波导厚度的反射率 C*rd;+1A
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XeU<^ [ [hnK/4! 特定波导厚度的反射率 P4 6,o k?j Fh6% 仿真结果来自参考文献:
j04/[V) G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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/[A TSQhX~RN VirtualLab Fusion的仿真结果
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f:vD`Fz1 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) yekRwo| ps+:</;Z
#T"64%dX 3cThu43c 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) q%S8\bt I?M@5u
ML=z<u+ f3&/r 用聚焦高斯光束检验共振效应 =P]GPEz_ fU
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oMc1:=EG W~NYU 用聚焦高斯光束检验共振效应 4B$bj`h 38wq (
H,|YLKg-| 2AK}D%jfc 用聚焦高斯光束检验共振效应 Q52bh'cuU !Uy>eji}
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V6*?$o {US>)I VirtualLab Fusion的工作流程 a}yR p bA*"ei+!
构建光栅结构
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衍射效率
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参数运行检查不同参数的影响
!gJzg*{u@ 7LdzZS0OM )_Iz>) 计算光栅结构内的场
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