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。
.yMEIUm `fA@hK
K%,2=. |J1$=s 建模任务 qz"}g/;?
;0Q4<F
wy<\Tg^J `XJG(Oas\ 不同波长和厚度的反射率 Q$a{\*[:+
;!>rnxB?4
I&fozO
=-0/k;^ 不同波长和厚度的反射率 nXaC3W:" gt\E`HB8E 仿真结果来自参考文献:
GF"hx`zyJ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
j%Y#(Q> Yz'K]M_Dq VirtualLab Fusion的仿真结果
Wvq27YK'
]Oe2JfJwx 特定波导厚度的反射率 7LfAaj
8^kGS-+^
)~GmU9f OyU5DoDz1 特定波导厚度的反射率 B |5]Jm] IDad9 Bx 仿真结果来自参考文献:
WEw6He; G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
%2}-2}[> 5us:adm[pD VirtualLab Fusion的仿真结果
%@<8<6&q VRVO-Sk
|O{m2Fi 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) 5^}\4.eXo [xK3F+
lz/8 ,dv+p&Tz2 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) I:E`PZ B*eC3ok3z
1m'k|Ka 6{@w="VT 用聚焦高斯光束检验共振效应
+Te\H T tfo^ksw
1ufp qqk S%$ }( 用聚焦高斯光束检验共振效应 loEPr5bL I~[F|d>
@CNi{. RX G?9"Y% 用聚焦高斯光束检验共振效应 3>3 Kwc~E 0$(WlP|
'g">LQ~a+ $6qh|
>z. 走进VirtualLab Fusion Lt2u,9
d|jNf</`
;RH;OE,A m1j*mtu VirtualLab Fusion的工作流程 C/_ZUF(V W1WYej" 构建光栅结构
9,c(ysv" O5!7'RZ _aq8@E~ 分析光栅
衍射效率
\0A3]l u/UrAqw /hpY f]t 通过
参数运行检查不同参数的影响
w3N[9w?1 W= ig.- bAdn & 计算光栅结构内的场
K>
%Tq +<'Ev~
LmRy1T,act jY&k VirtualLab Fusion技术 )Fc%+TpKi Ih@61>X.o*
!zBhbmlKt