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摘要 *odwg$ dpI! {'"M 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。 hYU4%"X Bq#B+JwX
IRB BLXv7\ j+QE~L 建模任务 Xmaj7*f>p '7/c7m/$X<
eUm,=s kJG0X%+w 不同波长和厚度的反射率 s2iL5N|"Q cXG$zwS\
G7d)X^q!xS EZg$mp1 不同波长和厚度的反射率 .3< sv Y SD|#0 仿真结果来自参考文献: !O*uQB G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) /;a b"b \N"=qw^ t VirtualLab Fusion的仿真结果 B0eKj=y;
~xV|<; 特定波导厚度的反射率 n6s[q-td (b>B6W\&
)-_To&S* yUp"%_t0 特定波导厚度的反射率 M|uWSG B_#U|10et 仿真结果来自参考文献: ]J>{ZL G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ,T\)%q }KCb5_MDF VirtualLab Fusion的仿真结果 $3Srr* m(?ZNtBQt
8^|lsB}x? 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) m03]SF(#3 }E]&,[4&M g6Nw].{ x;p7n2_ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) QvjOOc@k~n >xJh!w<pB sJq^>"|J STY\c5 用聚焦高斯光束检验共振效应 I-?Dil3 dpWBY3(7a !%s&GD8&l _k2*2db 用聚焦高斯光束检验共振效应 8KhE`C9z wc.T;( :Mq-4U.e "<5su5] 用聚焦高斯光束检验共振效应 I!OV+utF ^ H )nQ Zr
U9oy&!C _yJAn\ 走进VirtualLab Fusion <qpDAz4k \6z_;
BqA :`w'}h7m VirtualLab Fusion的工作流程 slWO\AYiO 4W$t28) 构建光栅结构 b ?-VZA: - 利用界面构建光栅结构 [用例] Y4.t :Uzr - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] q" aUA_}\ 8kwe ._&) 分析光栅衍射效率 A:-r2;xB - 光栅级次分析器 [用例] 7@*l2edXm+ |0e7<[ 通过参数运行检查不同参数的影响 X|iWnz+^ - 参数运行文件的使用 [用例] 1ehl=WN |JD"iP: 计算光栅结构内的场 V`/D!8>
E,nxv+AQ
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&R1" +>uiI4g VirtualLab Fusion技术 f8c'`$O a\BV%'Zqg
7eyVm;LQD ;&N=t64" 文件信息 @ppT;9<d /\0rRT
X/l{E4Ex QQ:2284816954 备注:光学 wVms"U.
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