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摘要 l'QR2r7&. WFP\;(YV 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。 OX4D' sFK<:ka
n^N]iw{G ozLJ#eOE9 建模任务 >nQyF s? k[_|)!
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~+C?][T V(LFH9.Mp 特定波导厚度的反射率 MdZgS#` !m(L0YH 仿真结果来自参考文献: *`Xx _ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) mo[<4Uks )C]&ui~1 VirtualLab Fusion的仿真结果 D|j\ nQ :xS&Y\ry
7CM03R[P 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) 3]n@c?lw AUsQj\Nm% K#hY bDm D1 ~x 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) $'YKB8C Xj~EVD P 4*MV #Jz&9I<OKx 用聚焦高斯光束检验共振效应 f&|A[i>g /I'u/{KB -MU.Hu 6F.7Ws< 用聚焦高斯光束检验共振效应 )kKmgtj P3tG#cJ ]/Yy-T#@ An #Hb= 用聚焦高斯光束检验共振效应 q|i%)V`)- ^y0C5Bl; 34wM%@D*c 92]ZiL?k 走进VirtualLab Fusion lkH;N<U dIpW!Pj^
L'XdX\5 L3GC[$S VirtualLab Fusion的工作流程 br;H8-
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