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摘要 VUc%4U{Cti ;a/E42eN; 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。 u
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Ef\-VKh $qiya[&G4 建模任务 Sz~OX6L U:`Kss`
~u{uZ(~ OI*H,Z" 不同波长和厚度的反射率 t1".0 NbobliC=
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j 3Vwh|1? 不同波长和厚度的反射率 7$b1<.WX +vH4MwG$.& 仿真结果来自参考文献: H}!r|nG G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) #WuBL_nZ~ 29rX%09T] VirtualLab Fusion的仿真结果 pmM9,6P4@
>z03{=sAN 特定波导厚度的反射率 E./2jCwI(Y |4JEU3\$
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XX@ZQcN 特定波导厚度的反射率
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lP 仿真结果来自参考文献: IPk4
;, G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ;jXgAAz7 ixFi{_ VirtualLab Fusion的仿真结果 @FeTz[ `A >@]d
6<]lW 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) . vV|hSc -~0^P,yQ -@s#uA
h ^ c<Ve'- 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ^y::jK 'V {W-W< A<{{iBEI` pb}*\/s 用聚焦高斯光束检验共振效应 CY1Z' t!XwW$@ WLT"ji0w2 #4PN"o@ 用聚焦高斯光束检验共振效应 WMdg1J+~ vQCy\Gi Nc`L;CP j_AACq
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YWLj?+ 走进VirtualLab Fusion @5FQX >Ry01G]_/h
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t|[? \dVOwr VirtualLab Fusion的工作流程 CrLrw T HtFDlvdy] 构建光栅结构 .]^?<bG - 利用界面构建光栅结构 [用例] s_Sk0}e - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] icgfB-1|i O-^Ma-} 分析光栅衍射效率 se)TzI^]b@ - 光栅级次分析器 [用例] UNYqft4 d6O[ @CyP 通过参数运行检查不同参数的影响 D~m*!w* - 参数运行文件的使用 [用例] ]9CFIh rp$'L7lrX 计算光栅结构内的场 /wp6KXm s<Ziegmw|g
Ac@VGT:9 ^[[P*NX3 VirtualLab Fusion技术
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j%kncGS %EH)&k 文件信息 8tL~FiHb" By|4m
Xvu(vA QQ:2284816954 备注:光学 &d!GImcxQ
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