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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^!=e72 /2 qxJvZ 建模任务
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xr4R v7f[$s$m 不同波长和厚度的反射率 g``S SU
gOp81)
Bm6tf}8 +KOhDtLMG 不同波长和厚度的反射率 {5+ 39=( XRP+0=0 仿真结果来自参考文献:
q77Iq0VR G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
f*^bV_ "5<YN# VirtualLab Fusion的仿真结果
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`6PBV+]Vm3 特定波导厚度的反射率 LCb0Kq}*/(
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%~0]o@LW7 {#&D=7LP 特定波导厚度的反射率 q35=_'\W <1`MjP*w 仿真结果来自参考文献:
&7Xsn^opku G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
{&FOa'bP Qh]k)]+*| VirtualLab Fusion的仿真结果
7}(YCZny5 'G`xD3 E3,
46H@z=5 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) fS%B/h= z*o2jz?t4
ZR8y9mx2" ]UZP dw1D 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) f+Fzpd?w S aLwEz}-
'yh)6mid M -8d*#_P 用聚焦高斯光束检验共振效应 {<cgeH R0F&!y!B
}hXmK.[' Ki /j\ 用聚焦高斯光束检验共振效应 Q{
{= EV;"]lC9
d^"|ESQEU X& XD2o"rt 用聚焦高斯光束检验共振效应 M1*x47bN X#X/P
hl8oE5MU -)DxF<8B 走进VirtualLab Fusion [5GzY`/m
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%B\VY+ Z,>owoP4 VirtualLab Fusion的工作流程 )?(_vrc< }G"bD8+ 构建光栅结构
]@l;;Sp I1p{(fJ Jb)xzUhES 分析光栅
衍射效率
'"6*C*XS }#nd&ND e_FoNT 通过
参数运行检查不同参数的影响
]Bz.6OR hF1Lj=x =
jTC+0u 计算光栅结构内的场
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<JW%h :\t /5?tXH" VirtualLab Fusion技术 u\f QaQV $7p0<<Nck
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