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摘要 rvacCwI Q?bCQZ{-Lh 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。 3a[ LM! =$y;0]7Lwi
Q@uWh: R=3|(R+kA 建模任务 ~d3|zlh _<GXR
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PXG@]$~3 {oS/Xa 不同波长和厚度的反射率 !sp`oM 3+\Zom4
UIkO_/} #uV J 不同波长和厚度的反射率 <MKXFV @?jbah# 仿真结果来自参考文献: e8E' X G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) Y4+]5;B8 j/jFS]iC VirtualLab Fusion的仿真结果 1#*^+A E
@ULd~ 特定波导厚度的反射率 C[';B)a kxR!hA8wv4
K^",LCJA 1\%@oD_zG 特定波导厚度的反射率 4M!wm]n/%5 O)ose?Z
仿真结果来自参考文献: W7c
B G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) MJ$.ST [%P[ x]- VirtualLab Fusion的仿真结果 /'zXb_R,$ liqVfB%
)W6l/ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) 0e07pF/! `t\\O ~xv3R Ct^=j@g 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) /6F\]JwU )w5!'W4Z8 G^cMY$?99 *8+HQ[[# 用聚焦高斯光束检验共振效应 q{%~(A5*H ;W|GUmADf `EfFyhG$ 3}8L!2_p 用聚焦高斯光束检验共振效应 L]H'
]wpn= `\P1Ff@z0 `Z#':0Z +*Fe 用聚焦高斯光束检验共振效应 L&rtN@5; pN_%>v"o ll[&O4.F S&.xgBR 走进VirtualLab Fusion _;%l~q/
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]D`b6p VirtualLab Fusion的工作流程 <CJy3<$u ji\&?%(B 构建光栅结构 =HB(N|9 _d - 利用界面构建光栅结构 [用例] =c$x xEDD - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例]
]NtBP BP l% SL 分析光栅衍射效率 6xAxLZz< - 光栅级次分析器 [用例] vC^{,?@ ~g%Ht#< 通过参数运行检查不同参数的影响 {LVA_7@ - 参数运行文件的使用 [用例] @h_ bXo }D?qj3?bj 计算光栅结构内的场 \rATmjsKzS l@1=./L?
AC 2kG s"J)Jc VirtualLab Fusion技术 y<wd~!>Ubu m`n~-_
n(|n=P:o OSLZ7B^ 文件信息 h@'CmIZc &c |