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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awLN>KI]</ vJ9Uw 建模任务 ,4wVQ(,?cd
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G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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^*(*tS|M 特定波导厚度的反射率 ep`WYR|B
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;1PnbU b `(s&H8x# 特定波导厚度的反射率 $GhdH) d\&{Ev9v 仿真结果来自参考文献:
4TcKs}z G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
ZYDLl8 nI4Kuz`dF VirtualLab Fusion的仿真结果
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:pj00 lbM)U VirtualLab Fusion的工作流程 _Iz JxAcJ 9))E\U 构建光栅结构
\a\-hm iSDE6 $="t7C9S 分析光栅
衍射效率
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g/Q"%GN, 计算光栅结构内的场
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