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。
#(j'?|2o% hk3}}jc
8)s}>:}
z2vrV?: 建模任务 %"r3{Hs
7;:R\d6iL
gtHWd;1&f dT4?8: 不同波长和厚度的反射率 OC nQSkj
kO{A]LnAH
qa)X\0 a6wPkf7-H 不同波长和厚度的反射率 (2RZc].M~ +)k%jIi! 仿真结果来自参考文献:
0-M.>fwZ= G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
2a'b}<|[( V|e9G,z~A VirtualLab Fusion的仿真结果
=+%QfuK
X,y0J 特定波导厚度的反射率 H:Y?(" k
"#\\p~D/<
[`Seh $ 8fRk8 特定波导厚度的反射率 9dn~nnd'n 4/vQ/>c2j 仿真结果来自参考文献:
s_S[iW`l= G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
uDvZ]Q|. F`IV9qv VirtualLab Fusion的仿真结果
[0<N[KZ) f40 xS7-Q0
m>B^w)&C 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) #\3(rzQVO i%w[v_j
! eXDN 21Mr2-#z 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) m<qPj"g~L n`gW&5,,z
j;}!Yn 0aj4.H*% 用聚焦高斯光束检验共振效应 wXI6KN- RG[b+Qjn
CzDJbvv] O(q1R#n-}+ 用聚焦高斯光束检验共振效应 Hj\>&vMf t M?3oO
n=Qz7N(M {WJ9!pA!lk 用聚焦高斯光束检验共振效应 6+`+$s0 J:WO%P=Q
n1n->l*HGP |:)UNb?R"O 走进VirtualLab Fusion Cn+'!?!d,
0
~K4 vSa
7HfA{.|m PCKgdh}, VirtualLab Fusion的工作流程 {}x{OP s.y wp{EF 构建光栅结构
+9Vp<( vk;]9o j* <E/"v 分析光栅
衍射效率
P(h[QAM /DLgE7iU% (b!`klQ 通过
参数运行检查不同参数的影响
sX_6qKUH
f-]5ZhM' @ px4[ 计算光栅结构内的场
o +-G@16 +2Xq+P
HYqDaRn 3pQ^vbQ" VirtualLab Fusion技术 R/5@*mv{ :x*#RnRr.
&.D#OnRh9