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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5\?\|* WT 不同波长和厚度的反射率 u@ "nVHgMJ ;g:!WXd 仿真结果来自参考文献:
2!7)7wlj0 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
\Y4>_Mk 3\ !DsPgW VirtualLab Fusion的仿真结果
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`[&) X 特定波导厚度的反射率 NQFMExg,
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P Tc@MH) nz?jNdyz 特定波导厚度的反射率 E6=JL$" vjzpU(Sq# 仿真结果来自参考文献:
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? G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
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GW29Rj1 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ~)ecQ $wQkTx
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']bpsn z vM=k-Ec VirtualLab Fusion的工作流程 MM+xm{4l go6XUe 构建光栅结构
Ve]ufn6 efc<lSUR f>*D@TrU 分析光栅
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