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摘要 Np+PUu> _A C N 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。 N 5*Qnb8 yIKpyyC9H
a|z-EKV /3aW 0/^o 建模任务 <9,h! 6
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YjDQ`f/ oY^I|FEOz 不同波长和厚度的反射率 OCrTzz8 hP+4{F*}- 仿真结果来自参考文献: h]s6)tII G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 1k6asz^T M
v(Pp VirtualLab Fusion的仿真结果 {KHI(*r;
#S?^?3d 特定波导厚度的反射率 |,,#DSe vm|u~Yd,s
`6VnL) iKaX8c,zI 特定波导厚度的反射率 z)C}}NH*!@ ,h o",y 仿真结果来自参考文献: 0E26J@jcZ7 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c)
!tTv$L> u9f^wn VirtualLab Fusion的仿真结果 I4N7wnBp {%3WHGr%L
Vx<{cHQQ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) F[}#7}xjA 90}vFoy f DXK<v) /^xv1F{ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ^rJTlh
9 :<P4=P P I]eeV+U8W {nmu(EP 用聚焦高斯光束检验共振效应 c)#7T<>*' Q (f0S ,Sgo_bC/| 2B$dT=G 用聚焦高斯光束检验共振效应 b~&cYk' q+9^rQ 68?&`/t FBl,Mky 用聚焦高斯光束检验共振效应 sX6\AYF1M q,ie)` >Y4^<!\v o`n8Fk}i 走进VirtualLab Fusion Xd:{.AXW &C
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= "]r{ Kc[^Pu VirtualLab Fusion的工作流程 +>C26Q vx?KenO} 构建光栅结构 PFpFqJ)Cs" - 利用界面构建光栅结构 [用例] kKF=%J?X - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 75H!i$(*+ eWqS]cM# 分析光栅衍射效率 )>h3IR - 光栅级次分析器 [用例] w
aniCEo 6%p6BK6 通过参数运行检查不同参数的影响 h:bx0:O" - 参数运行文件的使用 [用例] Gs"lmX-{$j 10zM8<bl 计算光栅结构内的场 7a9">:~ U $#^ e
hvTc( 0;mB {s@!N VirtualLab Fusion技术 ;sA
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] *w1 b [HnhAI 文件信息 ^kK")+K S".|j$
_K?v^oM# QQ:2284816954 备注:光学 NblPVxS
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