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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h]~FYY #mUQ@X@K 建模任务 b"#S92R+
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E(6P%(yt8 |6?s?tC"u 不同波长和厚度的反射率 S9$,.aq
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nG5\vj,zB Y~I>mc] 不同波长和厚度的反射率 VfJ{);
`_GCS,/t 仿真结果来自参考文献:
:ln|n6X G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
(i(E~^O 9?hF<}1XH} VirtualLab Fusion的仿真结果
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eW5 特定波导厚度的反射率 ):tv V
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6rmx{Bt a]P%Y.?r 特定波导厚度的反射率 !wd
wo0 p`7d9MV^ 仿真结果来自参考文献:
D5Sbs( G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
zb[kRo&a0W A0A|c JP VirtualLab Fusion的仿真结果
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[#\OCdb*3 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) KLG .?`h: ,Js_d
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/=l s/J7z$NEU 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) (DvGA I 5"3`ss<m
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G] tT=X[ \j)c?1*$ VirtualLab Fusion的工作流程 T$r/XAs xZ2 1iQeN 构建光栅结构
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s j+AZ!$E yCkWuU9 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
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fAb@}2 计算光栅结构内的场
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