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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bQ_N^[oxQ i<uk} 建模任务 ~_yz\;#
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IqmQQ_KH GH6ozWA 不同波长和厚度的反射率 C'//(gjQ-G
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A/U, | F$&{@hd 不同波长和厚度的反射率 dpcFS0 6
g`Y~ii 仿真结果来自参考文献:
%N-f9o8 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
"( P-VX hj-#pL-t VirtualLab Fusion的仿真结果
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b!-F!Lq/+0 特定波导厚度的反射率 w 7 j
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IgU65p x*z$4)RP
特定波导厚度的反射率 d<^o@ G8voqP 仿真结果来自参考文献:
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Ejf&n G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
/\1MG>#K _^pg!j[Fy} VirtualLab Fusion的仿真结果
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!9JK95; 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) -&\?Q_6 dKwY\)\
Epf[8La 3[O;HS3| 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) [>tyx{T Ye PE-P(T3s[8
wst)O{ 4 i=G.{. 用聚焦高斯光束检验共振效应 8 m
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;\Vi~2!8 d;10[8:5= 用聚焦高斯光束检验共振效应 ,|
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_DSf #RwqEZ 用聚焦高斯光束检验共振效应 <MH| <hP m!-,K8
s&7,gWy}BE 7VQk$im399 走进VirtualLab Fusion ;0f?-W?1
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/"M7YPX; Gf{FFIe( VirtualLab Fusion的工作流程 s!d"(K9E S4?N_"m9 构建光栅结构
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:me:M qs]7S^yw 分析光栅
衍射效率
hh!^^emo .v3~2r*& P|OjtI 通过
参数运行检查不同参数的影响
&91U(Go XfXqq[\N do:3aP'S, 计算光栅结构内的场
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0V&6"pF_Y' 7]~65@%R-& VirtualLab Fusion技术 0{PRv./` mqg[2VTRP
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