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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*.%)rm G!Oq>7 建模任务 OW}j4-~wL
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KH>sCEt f^sb0nU 不同波长和厚度的反射率 ' 5 qL
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AJlIA[Kt: jQeE07g 不同波长和厚度的反射率 s*/ G-
lY .N5R?fmD 仿真结果来自参考文献:
((>3,%B` G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
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$m>N u$,Wyi )L VirtualLab Fusion的仿真结果
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0*IY%=i 特定波导厚度的反射率 V'f5-E0
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W<N QUf[= pD_eo6xX 特定波导厚度的反射率 r]EZ)qp^@ 1\J1yOL 仿真结果来自参考文献:
`)!2E6 = G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
9g5{3N3 ySK Yqt z VirtualLab Fusion的仿真结果
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1_M 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) >`?+FDOJ, b,
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2N8sq(LK{ K6yFpVl 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) Ta\8>\6 RQ)!KlY
2\CkX nP{sCH 1 用聚焦高斯光束检验共振效应 I;.!
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7- 3N ny_ kr`$42 用聚焦高斯光束检验共振效应 OG?j6qhpl a2=uM}Hsp
vb. Y8[ L!b0y7yR 用聚焦高斯光束检验共振效应 pT;-1c%: g*r{!:,t
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;'Vipj 6=g]Y!o$ VirtualLab Fusion的工作流程 Jyz$&jqyr' x [{q&N!"` 构建光栅结构
mA] 84zO ^I0GZG EO9kE.g 分析光栅
衍射效率
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Eagmafu 通过
参数运行检查不同参数的影响
z Jo#3 At[n<8_| Va/@#=,q] 计算光栅结构内的场
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