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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<j" }EEb^ 'ap<]mf2 建模任务 wO:!B\e
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\7M+0Ul1 -=_bXco} 不同波长和厚度的反射率 #Ezq}F8Y
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2D|2/ >[ |^&n\vXv 不同波长和厚度的反射率 wcz|Zy LDDeZY"xd 仿真结果来自参考文献:
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n G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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oCoFj VirtualLab Fusion的仿真结果
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wcGI2aflD 特定波导厚度的反射率 E+ wd9/;
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l!VPk"s 1n}q6oa= 特定波导厚度的反射率 aRFLh UUb n7& 仿真结果来自参考文献:
|X&.+RI G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
VA4>!t) 2uonT,W VirtualLab Fusion的仿真结果
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&' ,A2iG 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) V=yRE JNhHQvi\
6{h+(|.( +Kc1a; 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 4dy2m! Jh1Q)05
{v&c5B~,\ @\-i3EhR 用聚焦高斯光束检验共振效应 zh5'oE&[yC l5sBDiir%
]3.Un,F RQ?T~ASs 用聚焦高斯光束检验共振效应 OO%<~H IT,d(UV_
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cd8ZZ8L JTT"t@__ 走进VirtualLab Fusion y!6+jrI
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(hywT)#+ p^^Ai VirtualLab Fusion的工作流程 s|3@\9\ YG2rJY+* 构建光栅结构
7%rSo^t,L C+{du^c$ jO'+r'2B9 分析光栅
衍射效率
r()%s3$q e_C9VNP U3SF'r8 通过
参数运行检查不同参数的影响
/<Nb/#8 -VK6Fq iG<rB-" 计算光栅结构内的场
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cv fh:~L hK=\O) VirtualLab Fusion技术 |&