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摘要 3[O;HS3| $s-HG[lX[ 谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 MX{p)(HW c'r7sI%Yi
(VzabO g<r'f"^ 建模任务 m"Y|xvIA KD5} Nk)t
JQ.w6aE 'v*Y7zZ#K 不同波长和厚度的反射率 N [iv.B *q.qO )X}3
^Q$U.sN?R 5+[`x']l 不同波长和厚度的反射率 `d[ja, Nn;p1n
dN 仿真结果来自参考文献: T m0m$l G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) d;D8$q)8Q /"M7YPX; VirtualLab Fusion的仿真结果 Gf{FFIe(
s!d"(K9E 特定波导厚度的反射率 S4?N_"m9 TZ,kmk#
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G// 特定波导厚度的反射率 }.UE<>OX 'h&"xXv4| 仿真结果来自参考文献: @Gj|X>0 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 3K57xJzK HjO-6F#s VirtualLab Fusion的仿真结果 l}$Pv?T,2 ag$mc8-p[
J c~{ E 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) .D`""up|{ \*V`w@ qdFYf/y B>CG/] 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) c?NXX& Gn*vVZ@`x uZ-yu|1 Zw[A1!T, 用聚焦高斯光束检验共振效应 D:gskK+o6M 4ISZyO= CR-6}T #*[G,s#t^ 用聚焦高斯光束检验共振效应 ad1%"~1 +([
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4U 走进VirtualLab Fusion FBYAd@="2 XujVOf
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t7}# lkWID VirtualLab Fusion的工作流程 /\S1p3EW* 'Lw4jq 构建光栅结构 7B`,q-x. - 利用界面构建光栅结构 [用例] 6}YWM]c% - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] eUyQS I4A F]hKi`@ 分析光栅衍射效率 g9fS|T - 光栅级次分析器 [用例] ?t&sT i9.~cnk 通过参数运行检查不同参数的影响 qFo'"z`84 - 参数运行文件的使用 [用例] LeA=*+zP[ &VIX?UngE 计算光栅结构内的场 H1(Zzn1 =dyApR:'
MX%D%}N 5YlY=J VirtualLab Fusion技术 qYHAXc}$ %E95R8SL
KKR@u(+"a YEZd8Y 文件信息 AHq;6cG &R54?u^A
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