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。
4[6A~iC_ <'/+E4m
bC&_OU: xT@\FwPr 建模任务 4Q$\hO3b
,3^N_>d$W
`+<5QtD 40Du*5M 不同波长和厚度的反射率 ~2pctqMA
"xh]>_;&'
Tj.;\a|d r`"
? K]rI 不同波长和厚度的反射率 yXDf;`J #Zfg 仿真结果来自参考文献:
d/;oNC+ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
zRB1V99k Gs-' VirtualLab Fusion的仿真结果
gP<l
w7O(I" 特定波导厚度的反射率 LaLA}1!
=6? 3c\
5:O"T +('jqbV 特定波导厚度的反射率 w;X-i.%` C[~b6UP 仿真结果来自参考文献:
W$,c]/u| G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
pO"V9[p] ?+51 B- VirtualLab Fusion的仿真结果
p#3P`I>ZrT 1(C%/g#"
O10h(Wg 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Xmtq~}K> NK d8XQ=%
+f|u5c Y,?rykRj 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) (zUERw\aX \p.ku%{
Q~uj:A]n< 514;!Q4K 用聚焦高斯光束检验共振效应 QarA.Ne~ "Sl";.
3q<\
\8Y* #Jg)HU9
用聚焦高斯光束检验共振效应 6N6d[t" xez~Yw2
J8(v65 c^I_~OwaE 用聚焦高斯光束检验共振效应 Uw4KdC GYCc)Guc
Z5\u9E"] '%kk&&3' 走进VirtualLab Fusion /)6<`S(
@TsOc0?-
y~;Kf0~ HJM- ;C]( VirtualLab Fusion的工作流程 O']-<E`1k N3i}>Q)B 构建光栅结构
"<NQ2Vr]5 =3Y?U*d }7k+tJ< 分析光栅
衍射效率
03[(dRK>= YWjw`,EA( HLa|ycB% 通过
参数运行检查不同参数的影响
<[kdF") Fb
VtyQz aw {?UvL& 计算光栅结构内的场
z1_\P) M $!ka8)
~
G5?Dt-;I \Ua"gS2L VirtualLab Fusion技术 -@e9!/GP, 4Rp2
\A
Y7%>