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摘要 '? !7 Be ~{3o(gzl 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。 6KZ8 .m}: hSLwiX~
r P<d[u tDuUAI54 建模任务 etQx>U R?={{+O
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|P[D2R} l{D,O?`Av 不同波长和厚度的反射率 /4f 5s#hR NL>[8# 仿真结果来自参考文献: sEgeS9a{ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) }.Na{]<gh T[8"u<O96 VirtualLab Fusion的仿真结果 =4w^)'/
RfVV(X 特定波导厚度的反射率 hD9'`SQ ?@,f[ U-
jP6oJcZ BSq;RG( 特定波导厚度的反射率 2)j#O eiNk]KXAYX 仿真结果来自参考文献: 4.Jaw+ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ,co9f.(w V~gUMu4ot VirtualLab Fusion的仿真结果 t"Vr;0!{ C\hZ;Z1
Ws}kb@5 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) U}C#:Xi>$ `'WY'\|C l7r N
g`f6gxc 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) JNA}EY^2I. M $5%QM} +h\W~muR <=GzK:4L 用聚焦高斯光束检验共振效应 @gVyLefS6g #t9=qR~" q.hc%s2? }FdcbNsP 用聚焦高斯光束检验共振效应 S|5lx7 =~2 Uv>YG ~ dI&> CL kl{OO%jZ 用聚焦高斯光束检验共振效应 `b'|FKc] d_?Zr`: & b^*N5<Z 3S2p:\] 走进VirtualLab Fusion R.WsC bU @W5hrei
+\(ay"+ d }W>[OY0^A VirtualLab Fusion的工作流程 d}B_ll#j- ?0)XS< 构建光栅结构 r(xlokpnb6 - 利用界面构建光栅结构 [用例] V;+$/>J`vB - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] ug3lMN4UX z%gtV' 分析光栅衍射效率 -D^y)
- 光栅级次分析器 [用例] nJ0eZBgB] `/j|Rb|eow 通过参数运行检查不同参数的影响 {*r$m>HpM - 参数运行文件的使用 [用例] E1 gTrMo ~9'4w-Sy 计算光栅结构内的场 3[O =2 7(+ZfY~w"
3usA bqwW9D( VirtualLab Fusion技术 rZCAj C-b% PgA
~ z&A Am`A[rV0 文件信息 N~<}\0 ?)QBJ9F
VKJ~ZIO@A QQ:2284816954 备注:光学 &Or=_5Y`
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