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摘要 q1P :^<[ HmFNE$k 谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 *qbRP"#[$ ([1=> Jw"
<TL])@da 2S'AIuIew 建模任务 8KZ$F>T]> y>%W;r)
]u~Os< 0}6QO 不同波长和厚度的反射率 .:T9pplq R2SBhs,+R
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tT hl*MUD, 不同波长和厚度的反射率 (2cGHYU3N< f>p; siR) 仿真结果来自参考文献: {a[Uv G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) icU"Vyu QXsfp VirtualLab Fusion的仿真结果 ys/`{:w8p
LPb]mC6# 特定波导厚度的反射率 ,!jR:nApE JThk Wx
D\ n>*x 7xz#D4[ 特定波导厚度的反射率 vY4WQbz( #j\*Lc"Ur: 仿真结果来自参考文献: G,+xT}@wu G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) -6(h@F%E bb*c+XN0 VirtualLab Fusion的仿真结果 "sdcP8])d o`oRG)QC
i?lX,9% 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) G[ ,,L ="/R5fp jM{qRfOrg \o0z@Ntq 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) qxRT1B]{Wx D WsCYo YCtIeq% ,oC={^l{ 用聚焦高斯光束检验共振效应 TXA. 6e .WxFm@]/\
Iz 1*4@ [3 Wsc`Q 用聚焦高斯光束检验共振效应
['Hp?Q|k 8 h55$j ,)0/Ec C~3@M<X 用聚焦高斯光束检验共振效应 U/}AiCdj@ r0rJ.}! I|Vk., qpluk! 走进VirtualLab Fusion [GcA.ABz 8:;u
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*?EjYI s@*,r@< VirtualLab Fusion的工作流程 V#n?&-{V mBYS"[S( 构建光栅结构 DW'0j$; - 利用界面构建光栅结构 [用例] uJ2C+$=Ul - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] >FK)p
nPQZI6> 分析光栅衍射效率 YzforM^F - 光栅级次分析器 [用例] r4]hS`X~% `?Y_0Nh> 通过参数运行检查不同参数的影响 Q'
OuZKhA - 参数运行文件的使用 [用例] G_7ks]u- _47j9m]f 计算光栅结构内的场 /6Jy'"+'0 -f-O2G=
V1UUAvN7s =R"Eb1 VirtualLab Fusion技术 D}k-2RM2k .:#_5K
s[vPH8qb W(]E04 文件信息 mmpr]cT@'k B.C H9M
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QQ:2284816954 备注:光学 UH1S_:6
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