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光學環形波導諧振腔的案例

基于comsol的光學環形波導諧振,三環諧振
三圓環 波導諧振.rar (轉載至:百度百科、comsol官網) 最簡單的光環諧振器由直波導環形波導組成。波導互相靠近放置,使得光在兩個結構之間相互影響。如果環周圍的傳播長度是波長的整數倍,則場發生諧振,并在環中形成一個強場。 一部分光在環形波導周圍傳播后,重新與直波導耦合,并干涉入射光。在諧振時,可以獲得完全相消干涉,而沒有透射光,使得光環諧振器成為理想陷波濾波器,阻止諧振波長的光。 光環諧振器是光子集成電路中具有研究價值的構件。由于在硅光子等集成電路中具有高折射率對比度,因此可以制造非常小的電路。 本次模型,三環波導諧振腔,設置了不同的半徑R,三個圓環將在不同的三個波長下出現諧振耦合,如下動圖中出現的波峰。 模型文件在文中開頭,需要的可以下載,加密文件如需密碼可以私信我。謝謝。
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JCMsuite應用:光學環形諧振模擬
本案程演示了環形諧振腔的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應用中,當物質或粒子附著在環上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測: 對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是研究的熱點。它描述了通過端口/波導進入設備的電磁場如何傳播到設備的所有端口。s矩陣的項是繼承磁場振幅變化和相移的復數。一個完整的器件網絡通常是通過計算所涉及結構的所有s矩陣,然后求解電路的全局耦合s矩陣來簡化的。 上述器件的散射模擬涉及兩個步驟。首先,計算進入器件的波導模式。這些都不是像平面波源那樣的解析解,因此它們是用有限元數值方法得到的。對于二維環形諧振腔,計算了一維傳播模式(平板波導模式)。 在本案例中,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振腔和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構: 下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
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JCMsuite應用:光學環形諧振模擬
本案程演示了環形諧振腔的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應用中,當物質或粒子附著在環上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測: 對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是研究的熱點。它描述了通過端口/波導進入設備的電磁場如何傳播到設備的所有端口。s矩陣的項是繼承磁場振幅變化和相移的復數。一個完整的器件網絡通常是通過計算所涉及結構的所有s矩陣,然后求解電路的全局耦合s矩陣來簡化的。 上述器件的散射模擬涉及兩個步驟。首先,計算進入器件的波導模式。這些都不是像平面波源那樣的解析解,因此它們是用有限元數值方法得到的。對于二維環形諧振腔,計算了一維傳播模式(平板波導模式)。 在本案例中,所有進入器件的波導具有相同的幾何形狀。通過環形諧振腔和兩個平行波導的組裝,建立二維幾何結構: 下圖為電場近場的x分量和光強的對數圖:
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OptiFDTD應用:納米盤型諧振等離子體波導濾波器
[1] ? 與絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 ? 有許多種類的納米波導濾波器:齒形等離子體波導[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形幾何諧振腔[3]以及環形諧振腔[4]。 ? MIM波導中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。 2D FDTD模擬 ? 選擇TM偏振波激發SPPs ? 應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長 ? 輸入場橫向設置為模式場剖面(使用模式求解器計算) ? 網格尺寸要小到足以研究SPPs ? 對于諧振器,仿真時間應該足夠長,使時域內的場在使用脈沖時衰減到很小的值。 ? 用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。 納米盤諧振腔設計 模擬結果 輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長530 nm和820 nm的兩個峰值**。 *Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器。傳輸光譜可以使用參考1中的方法來計算。 **Note:峰值波長處的細微差異(與參考相比)是由于使用了不同的金屬模型。
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光學環形波導諧振腔圖1
OptiFDTD應用:納米盤型諧振等離子體波導濾波器
[1] ?與絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 ?有許多種類的納米波導濾波器:齒形等離子體波導[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形幾何諧振腔[3]以及環形諧振腔[4]。 ?MIM波導中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。 2D FDTD模擬 ?選擇TM偏振波激發SPPs ?應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長 ?輸入場橫向設置為模式場剖面(使用模式求解器計算) ?網格尺寸要小到足以研究SPPs ?對于諧振器,仿真時間應該足夠長,使時域內的場在使用脈沖時衰減到很小的值。 ?用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。 納米盤諧振腔設計 模擬結果 輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長530 nm和820 nm的兩個峰值**。 *Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器。傳輸光譜可以使用參考1中的方法來計算。 **Note:峰值波長處的細微差異(與參考相比)是由于使用了不同的金屬模型。 [1] Hua Lu, et al., “Tunable band-pass plasmonic waveguide filters with nanodisk resonators,” Opt. Exp. VOL. 18, NO. 17, 17922-17927 (2010) [2] X. S.
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OptiFDTD應用:納米盤型諧振等離子體波導濾波器
[1] ? 與絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 ? 有許多種類的納米波導濾波器:齒形等離子體波導[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形幾何諧振腔[3]以及環形諧振腔[4]。 ? MIM波導中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。 2D FDTD模擬 ? 選擇TM偏振波激發SPPs ? 應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長 ? 輸入場橫向設置為模式場剖面(使用模式求解器計算) ? 網格尺寸要小到足以研究SPPs ? 對于諧振器,仿真時間應該足夠長,使時域內的場在使用脈沖時衰減到很小的值。 ? 用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。 納米盤諧振腔設計 模擬結果 輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長530 nm和820 nm的兩個峰值**。 *Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器。傳輸光譜可以使用參考1中的方法來計算。 **Note:峰值波長處的細微差異(與參考相比)是由于使用了不同的金屬模型。 [1] Hua Lu, et al., “Tunable band-pass plasmonic waveguide filters with nanodisk resonators,” Opt. Exp. VOL. 18, NO. 17, 17922-17927 (2010) [2] X. S.
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OptiFDTD應用:納米盤型諧振等離子體波導濾波器
[1] ? 與絕緣體-金屬-絕緣體(IMI)等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 ? 有許多種類的納米波導濾波器:齒形等離子體波導[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形幾何諧振腔[3]以及環形諧振腔[4]。 ? MIM波導中,有兩種等離子體濾波器,即帶通和帶阻濾波器。 2D FDTD模擬 ? 選擇TM偏振波激發SPPs ? 應用正弦調制高斯脈沖光來模擬感興趣的波長 ? 輸入場橫向設置為模式場剖面(使用模式求解器計算) ? 網格尺寸要小到足以研究SPPs ? 對于諧振器,仿真時間應該足夠長,使時域內的場在使用脈沖時衰減到很小的值。 ? 用Lorentz-Drude模型對銀的色散進行了研究。 納米盤諧振腔設計 模擬結果 輸出記錄器的功率譜*歸一化到光源。顯示波長530 nm和820 nm的兩個峰值**。 *Note:直接從OptiFDTD獲得的功率譜上,可以演示濾波器。傳輸光譜可以使用參考1中的方法來計算。 **Note:峰值波長處的細微差異(與參考相比)是由于使用了不同的金屬模型。 [1] Hua Lu, et al., “Tunable band-pass plasmonic waveguide filters with nanodisk resonators,” Opt. Exp.
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