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摘要 !3>(fj+QS O=}4?Xv 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。 O"4Q=~Y )/H=m7}1h
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<`*}$Zh S (](C 特定波导厚度的反射率 />;1 } * ]~ug%a 仿真结果来自参考文献: $$~x: iN G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) Z8nj9X$ 2<wuzP| VirtualLab Fusion的仿真结果 H];|<G tWQ_.,ld
o^;$-O!/ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) g1VdP[Y# S?n k9T+ yC !`6$ 1VK?Svnd 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ZB GLwe Pcut#8?
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zb.^ _A =; Gw=m( VirtualLab Fusion的工作流程 J#vIzQ occ^bq 构建光栅结构 sm5\> L3V - 利用界面构建光栅结构 [用例] )I'?]p< - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 0 3fCn" G 'IqAKJ 分析光栅衍射效率 jY%&G#4 - 光栅级次分析器 [用例] /!;oO_U:# <+ UEM~) 通过参数运行检查不同参数的影响 GL$!JKWp - 参数运行文件的使用 [用例] "V-k_d " Hs/
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vdw5T&Q{{C H,`F%G#!`q VirtualLab Fusion技术 OV3l)73?t KBJw7rra
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n%zW6} QQ:2284816954 备注:光学 nVkx Q?2
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