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摘要 Yc~l Yz+b ,aP5)ZN- 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。 8dt=@pwx& };"_Ku4#-
nZL!}3@< ?y>v"1+ 建模任务 ?5lO1( 5"!K8
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OtQ]\:p7 5S&Qj7kr 不同波长和厚度的反射率 ouo IbA9X MZA%ET,l,<
('BB9#\t 2Q%M2Ua 不同波长和厚度的反射率 xN>\t& c }z\ t}lven 仿真结果来自参考文献: =c#mR" 1 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) R\5fl[ <~v4BiQ3l^ VirtualLab Fusion的仿真结果 qQo*:3/];
~+BU@PHv 特定波导厚度的反射率 Rw[!Jq Wie0r@5E
.v+J@Y a 4z~;4 特定波导厚度的反射率 j1K~zG tx+P@9M_Aq 仿真结果来自参考文献: GvA4.s, G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) e,#5I(E =*+f2 VirtualLab Fusion的仿真结果 ErsJWp tId,Q>zH
g?}h*~<b 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) SnvT !ca "~6&rt m%"=sX7/9 UN;U+5,t 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) @ZV>Cl@%2 +mKII>{ k!+v*+R+V N5cC!K 用聚焦高斯光束检验共振效应 l 8GAZ*+ $}YN`:{ l#>A.-R*` XIM?$p^ 用聚焦高斯光束检验共振效应 -,mV~y PqyR,Bcx0 ~W B-WI\ L/bvM?B^ 用聚焦高斯光束检验共振效应 d=\\ik8 7s:cg OMYbCy^ vZ=dlu_t 走进VirtualLab Fusion ^tjM1uaZ5( ^QHgc_oDm
y=SpIbn{ }ri7@HCY4 VirtualLab Fusion的工作流程 NcSi %] $3970ni,?O 构建光栅结构 j \ #y - 利用界面构建光栅结构 [用例] n4+^f~Y - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] i5*/ZA_ LR"7e 分析光栅衍射效率 D42!# - 光栅级次分析器 [用例] [Mv'*.7 [e:ccm 通过参数运行检查不同参数的影响 Zjc0R - 参数运行文件的使用 [用例] $V_w4!:Q *tDxwD7 计算光栅结构内的场 -Zg@#H ?i~mt'O
v:9Vp{) {qH+S/ VirtualLab Fusion技术 j(_6.zf 3|/zlKZz
c&SSf_0O* :%zA X 文件信息 8..g\ZT N\hHu6
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