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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YJz 建模任务 D(p\0V
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T _b^ Tc` bNFLO
Q 不同波长和厚度的反射率 Uoya3#4 G
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IK,|5] *Ar k#8Ti"0 不同波长和厚度的反射率 c4&' D;= j'[m:/ 仿真结果来自参考文献:
w-Nhs6 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
t}IkK=f I;5R2" 3 VirtualLab Fusion的仿真结果
?D,=37
O#wpbrJ 特定波导厚度的反射率 vZ/6\Cz
x!\ONF5$
o"wXIHUmV h)~=Dm 特定波导厚度的反射率 #HS]NA|e@ PH"hn] 仿真结果来自参考文献:
(feTk72XX G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
m9U"[Huv1E x^Yl*iq VirtualLab Fusion的仿真结果
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f-a'K& 9/+Nj /
y/e2l 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) DAo~8H b:qY gg
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PP* Dnc(l( 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) Z/rP"|EuQ NmMIQ@K
gP+fN$5'd +,~zWv1v 用聚焦高斯光束检验共振效应 "V{yi!D{< )54%HM_$k
XLMb=T~S #:T-hRu 用聚焦高斯光束检验共振效应 .NtbL./=| f+rz|(6vs{
cA6lge<{~ L4uFNM] 用聚焦高斯光束检验共振效应 Sq:0w cRX~z
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0?^#G}3} 走进VirtualLab Fusion jx Jv.
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7d92Pe ''\;z<v VirtualLab Fusion的工作流程 ~4q5
k5., P{Q=mEQ 构建光栅结构
rJ KZ)N{ UT}i0I9 Kx_h1{ 分析光栅
衍射效率
'zh7_% K't]n{$ nx0K$Ptq 通过
参数运行检查不同参数的影响
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02U 计算光栅结构内的场
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mo~*C {BHI1Uw VirtualLab Fusion技术 9n}p;3{f Xl74@wq
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