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摘要 Yj1|]i5b \cCH/ 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。 v}N\z2A `
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S'8+jY mjWU0. 建模任务 NI#]#yM+ _%=CW'
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zmGHI!tP o+&Om~W 不同波长和厚度的反射率 Gmi?xGn Y&j`HO8f
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5R9<A^ 不同波长和厚度的反射率 :\P@c(c{^C ~Ym_ { 仿真结果来自参考文献: #jW -&a G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) i7-~"g OU/}cu VirtualLab Fusion的仿真结果 }LS8q
fMg9h9U 特定波导厚度的反射率 pQBn8H|Y (Fon!_$:
/]3[| gAWi& 特定波导厚度的反射率 0|FxSc Rtz~:v% 仿真结果来自参考文献: dhob]8b G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) wDh]vH[ %rG4X VirtualLab Fusion的仿真结果 rL1yq|]I Sp5:R75vI
d-B+s%>D 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ;6P>S4`w }6%XiP| f(w>(1&/B 7/IL"
D 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) RbTGAA
v#qd q!64 0fXMY-$I |-}.Y(y 用聚焦高斯光束检验共振效应 JkJ
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Eu 8F8?1 B1)Eo2i# yO1
7C 用聚焦高斯光束检验共振效应 8xO sQ#e 2 y|ZL<L N9_* {HOy 用聚焦高斯光束检验共振效应 j+gxn_E oL@ -<;zKO vd[7Pxe 9KU&M"Yq&i 走进VirtualLab Fusion !6'N-b1 tJ6@Ot
H KrENk }4Yz P 4 VirtualLab Fusion的工作流程 z9ADF(J?0' ?Tc#[B 构建光栅结构 (0NffM1 - 利用界面构建光栅结构 [用例] Q
84t= - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] I@KM2KMN _eiqs 分析光栅衍射效率 2/*u$~ - 光栅级次分析器 [用例] 0qJ (RB Jr!BDg 通过参数运行检查不同参数的影响 ^ f! M"@ - 参数运行文件的使用 [用例] ;nBf Pz2 b 计算光栅结构内的场 }(t`s t<##0#xS.
1p.c6[9- eT".psRiC VirtualLab Fusion技术 fwz:k]vk =o##z5j
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&!CVF t`H1]`c? 文件信息 G*9>TavE }i~k:kmV
o%?)};o QQ:2284816954 备注:光学 $z%(He
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