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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B5nzkJV<X Zgw;AY.R> 建模任务 wU9H=w^
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[\Ks+S =)2sehU/ 不同波长和厚度的反射率 _D{V(c<WD
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i>]1E^yF FE0}V}\=h 不同波长和厚度的反射率 THQd`Lj )YKnFSm 仿真结果来自参考文献:
:75$e%'A G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
TpHvZ]c HP$GI VirtualLab Fusion的仿真结果
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"&_$%#HUv 特定波导厚度的反射率 6;O fh
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XL`*Tbx c7E|GZ2Hc 特定波导厚度的反射率 AM[#AZv 4/z
K3%J 仿真结果来自参考文献:
(P+TOu-y\ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
\1[=t+/ q{fgsc8v\ VirtualLab Fusion的仿真结果
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U)f;*{U 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) t#fbagTON y@T0
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`eLu 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) /M0A9ZT[ [SJ)4e|)
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<]SI- $X>$)U'p&- 用聚焦高斯光束检验共振效应 zZhAH('fG Ib~n}SA
5t,W'a_ A ;06Zrf1 用聚焦高斯光束检验共振效应 (i 3=XfZ!C &=KNKE`
2;v1YKY prdlV)LTpY 走进VirtualLab Fusion VssD
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P2j"L#% nx2iEXsa VirtualLab Fusion的工作流程 'l&),]|$) -MCDX^>P 构建光栅结构
w~3~:w$ FC+}gJ(q Fm| h3.`V 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
M9t`w-@_w 0m,3''Q5lO -;i vBR 计算光栅结构内的场
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