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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@wy&Z 6(Qr!< 建模任务 ?HP54G<{xz
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5kK:1hH7 不同波长和厚度的反射率 cmzu
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PP{CK4 nPW?DbH + 不同波长和厚度的反射率 LIo3a38n?y QW5S=7 仿真结果来自参考文献:
!s>AVV$;0 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
YpAJ7E|7 %~V+wqu VirtualLab Fusion的仿真结果
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C+*qU 特定波导厚度的反射率 Vr1Wr%
COE,pb17
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!~3 特定波导厚度的反射率 X#qmwcF 4@K9% 仿真结果来自参考文献:
9 >t G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
a?zn>tx ;B 35E!QJ VirtualLab Fusion的仿真结果
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c]#+W@$ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) y^rcUPLT KtT.WHr(m
){AtV&{$ }!5x1F! 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 6@7K\${ Quc,,#u
X{n7)kgL )HrFWI'Y 用聚焦高斯光束检验共振效应 Q}KNtNCpx m=^`u:=
tQSj[Yl F{#m~4O 用聚焦高斯光束检验共振效应 6.o8vC/PZ bIFKP
hX-([o 4G:I VK9 用聚焦高斯光束检验共振效应 p2c4 <f-M E8TJ*ZU
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i+/:^tc; qf/1a CQiP VirtualLab Fusion的工作流程 \9U4V>p 9;Z2.P"w 构建光栅结构
}PZz(Ms @%4MFc0`! M*DF tp< 分析光栅
衍射效率
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参数运行检查不同参数的影响
- nWs@\ )V!9/d CaX0Jlk* 计算光栅结构内的场
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Cd4a7<- JvA6 kw, VirtualLab Fusion技术 }uI(D&?+h pNOVyyo>BW
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