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摘要 h p]J>i. P_(8+)ud- 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。 Ymz/: {7o3wxsS
<T}^:2G| 3vY-;& 建模任务
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8A#,*@V[ W/qXQORv 不同波长和厚度的反射率 IL*B@E8 j%6p:wDl
Gyq 6? \Y4(+t=4 不同波长和厚度的反射率 dKzG,/1W[m "wgPPop 仿真结果来自参考文献: N3%#JdzZ$ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) M& ZKc Xdn&%5rI VirtualLab Fusion的仿真结果 b j&!$')
wW%b~JX 特定波导厚度的反射率 Ui'v'
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)]fsl_Yq &W45.2 特定波导厚度的反射率 \lbH
]64Pk9z= 仿真结果来自参考文献: ]3 "0#Y G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) }F>RIjj i]ZGq7YJ% VirtualLab Fusion的仿真结果 _}F&^ @NM0ILE
nt2b}u>* 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Qw0k-t0=4
Va?]:Q 9K$
x2U 7J);{ &x9h 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) sPNm.W$_ /nO_e e|tx`yA sVh)Ofn 用聚焦高斯光束检验共振效应 <WUgH6" #6M |T+= n*[ZS[I ;mpY cpI 用聚焦高斯光束检验共振效应 n/v.U,f&l@ ef'kG"1 #ft9ms#N ;r@=[h
用聚焦高斯光束检验共振效应 ?=7k<a~ Zq4%O7% T={!/y+ Tgpu 9V6 走进VirtualLab Fusion r5gqRh}+ G&h@
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v) >a975R*g VirtualLab Fusion的工作流程 V?OTP&+J% _)j\
b 构建光栅结构 P].Eb7I - 利用界面构建光栅结构 [用例] S:z|"u:+ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] r`-8+"P T`^Jws{;7 分析光栅衍射效率 reR@@O - 光栅级次分析器 [用例] 9 m8KDB[N @tSB^&jUWu 通过参数运行检查不同参数的影响 .-YE(}^ - 参数运行文件的使用 [用例] f
I%8@ : 0:Bpvl5 计算光栅结构内的场 /SJ>< #|T"6jJaQ
TFOx=_.%i -~c-mt VirtualLab Fusion技术 qMEd
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