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摘要 ^Ze(WE) =w* 8 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。 X}xf_3N
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twu,yC! -u(,*9]cJ* 建模任务 n5%\FFG0M soLW'8
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>|c?ZqW 特定波导厚度的反射率 Ka6u*:/ 4#}aLP
Gh/nNwyu< &TY74w* 特定波导厚度的反射率 \i/HHP[% 'YB[4Q /0 仿真结果来自参考文献: tT!'qL.* G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) .8Bu%Sf z\oTuW*B VirtualLab Fusion的仿真结果 tewp-MKA zBl L98
pbEWnx_ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) :{N*Z }] [.^ol6 aXQS0>G%( aPzn4}~/_ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) /='0W3+o*L pHoHngyi& ZT@=d$Z&t z
&Xl 用聚焦高斯光束检验共振效应 .SjJG67OyA &BLCP d NuPlrCy; "o+?vx- 用聚焦高斯光束检验共振效应 h$kz3r;b," {j9TzR 4VZI]3K, r@}`Sw]@ 用聚焦高斯光束检验共振效应 iAZ8Y/ 'x{oAtCP9 u {_, S3Aa {Y@shf; 走进VirtualLab Fusion VS/M@y_./ 9c[X[Qc
,\J 8(,%L :Bmn<2[Y; VirtualLab Fusion的工作流程 ~;3#MAG BW7AjtxQ& 构建光栅结构 $/s"It - 利用界面构建光栅结构 [用例] $*942. =Q - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] aSvv(iV beBG40 分析光栅衍射效率 @JXpD8jn - 光栅级次分析器 [用例] 7JGc9K+Av Ny2
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<TW 通过参数运行检查不同参数的影响 TL2E|@k1] - 参数运行文件的使用 [用例] T8a' 6otc ?).;cG:< 计算光栅结构内的场 q4[8\Ua ]B,tCBt
,_u7@Ix Q__CW5&'u VirtualLab Fusion技术
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a*y9@RC} $U*eq[ 文件信息 3A!a7]fW (p{%]M
UqI #F QQ:2284816954 备注:光学 ]0."{^ksL
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