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摘要 yT5OFD|T }f14# y; 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。 q\|RI;W X1o^MMpz(F
12m-$/5n+ !H[01 建模任务 'GX x|. ~zG)<S"q
XWQ `]m) R=&-nC5e 不同波长和厚度的反射率 !{+.)%d'g c@"FV,L>
s2wDJ| ,+4T7 U R 不同波长和厚度的反射率 W5= j&&|! ;1{=t!z= 仿真结果来自参考文献: QKB+mjMH#x G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) *hJWuMfY, UcOP 0_/ VirtualLab Fusion的仿真结果 8ih_S2Cd
wy#>Aq 特定波导厚度的反射率 79@CO6 b;5j awG
cs.t#C T!B\ixt6 特定波导厚度的反射率 w,vnpdT b1jDbiH& 仿真结果来自参考文献: H!u8+ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) _*%K!%}l= =~Qg(=U0U VirtualLab Fusion的仿真结果 ^v'0\(H?P g?Nk-cg
US(RWXyg 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) /|i*'6* oH?:(S( qlYi:uygY v<g=uEpN 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 6Aq]I$ /.CS6W^z *jWh4F,
KN`k+!@/7 用聚焦高斯光束检验共振效应 UH}lKc=t +hr|$ "0[`U(/ R6oD 用聚焦高斯光束检验共振效应 N>"L2E=z$| u/6if9B QOYMT( j O65`KOPn 用聚焦高斯光束检验共振效应 kk6
!krZ `y^\c#k }Oc+EV-Z OUF%DMl4 走进VirtualLab Fusion Nr `R3(X d;0]xG?%=
SJa>!]U'xI %aMC[i VirtualLab Fusion的工作流程 =FV(m
S N<a%l J 构建光栅结构 0RMW>v/7kL - 利用界面构建光栅结构 [用例] Kc2y - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] gjN'D!'E1D d4 \ 分析光栅衍射效率 4c 8{AZ - 光栅级次分析器 [用例] W}TP(~x'N L@s6u+uu 通过参数运行检查不同参数的影响 kBcTXl - 参数运行文件的使用 [用例] -sKtT 9o oo &|(+"O_ 计算光栅结构内的场 d]O:VghY\ gveJ1P
Aipm=C8 (1^;l;7H VirtualLab Fusion技术 y,|2hrj/0E #2ta8m),
L{&2 P XF)N_}X^ 文件信息 u%:`r*r 0m*b9+q
~ E6e~ QQ:2284816954 备注:光学 B!x#|vGXL
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