Анализ профилей мод интегрального анизотропного оптического волновода методом конечных элементов

Современные технологии делают возможным формирование заданного профиля показателя преломления интегрального оптического волновода, что на этапе проектирования дает большую степень свободы при реализации таких его свойств как ширина полосы, профили мод, согласование фаз мод с различной длиной волны и...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Реєстрація, зберігання і обробка даних
Datum:2005
Hauptverfasser: Липинский, А.Ю., Рудякова, А.Н., Данилов, В.В.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 2005
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/50786
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Анализ профилей мод интегрального анизотропного оптического волновода методом конечных элементов / А.Ю. Липинский, А.Н. Рудякова, В.В. Данилов // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2005. — Т. 7, № 4. — С. 29-43. — Бібліогр.: 14 назв. — pос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Beschreibung
Zusammenfassung:Современные технологии делают возможным формирование заданного профиля показателя преломления интегрального оптического волновода, что на этапе проектирования дает большую степень свободы при реализации таких его свойств как ширина полосы, профили мод, согласование фаз мод с различной длиной волны и т.д. Важным является численное исследование этого класса структур. В работе представлена схема метода конечных элементов Галеркина для расчета направленных мод анизотропного канального волновода. Выполнено моделирование термодиффузионного интегрального Ti:LiNbO₃ оптического волновода. Получены профили поля мод, а также дисперсионные характеристики. The current technologies allow the forming of the needed refractive index profile of integrated optical waveguide. By its design, this gives the greater opportunity for realization of such its properties as bandwidth, mode profiles, phase matching between different wavelength modes, etc. The numerical modeling of such type of structures is important. The scheme of Galerkin finite elements method for the anisotropic channel waveguide mode definition is presented. The modeling of Ti in-diffusion Ti:LiNbO₃ integrated optical waveguide was conducted. The mode field profiles as well as dispersion characteristics were obtained.
ISSN:1560-9189