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摘要 z^@98:x fsb_*sh& 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。 p"3_u;cN r65/O5F
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hoW fpu^ 建模任务 6f(K'v fn]f$n*`
O6 bB CF; p%ek)tT 不同波长和厚度的反射率 !3E33 xXQDHc-Ba
a}EO7tcg, ZxLgV$U 不同波长和厚度的反射率 $QN}2lJ> $0=f9+@5 仿真结果来自参考文献: 0"3l2Eo G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) ,p {|f}0 ncjtv"2R VirtualLab Fusion的仿真结果 #Fm, mO$v
%dw@;IZ#8{ 特定波导厚度的反射率 ]Vuq)# rzsAnLxo
G&y< lh Z]jm.'@z@ 特定波导厚度的反射率 2guWWFS _vr>-:G 仿真结果来自参考文献: C5"=%v[gQv G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) lpi^<LQ@l 3\JEp,5
VirtualLab Fusion的仿真结果 ~|QhWgq $qO%lJ:
! ,WO]Ov 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) 8&t3a+8l `o4alK\ cdY|z]B P+K< /i 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) l3[2b
Qx "&lQ5]N.% rY yB"| ,aq0Q<}~lc 用聚焦高斯光束检验共振效应 jJc:%h$|2 )i|0Ubn[| u]RI,3Z 7.}Vvg#G 用聚焦高斯光束检验共振效应 m?*}yM kn9ul3c WOkAma- =cz^g^7 用聚焦高斯光束检验共振效应 ))ArM-02 bYt[/K, x)GpNkx: iX
(<ozH 走进VirtualLab Fusion e,V @t% 0KT^V R
M it3q z'"e|) VirtualLab Fusion的工作流程 Qze.1h Y-YlQ^ 构建光栅结构 ?/3'j(Gk - 利用界面构建光栅结构 [用例] d0U-:S- - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] m!#'4 ykMdH: 分析光栅衍射效率 X?f\j"v - 光栅级次分析器 [用例] C6` Tck! VB&`S+- 通过参数运行检查不同参数的影响 :LrB9Cf$n - 参数运行文件的使用 [用例] r{g8CIwGQ +PAb+E|, 计算光栅结构内的场 "@ 1+l& sx1w5rj.Y0
e)BU6m% kD*r@s]= VirtualLab Fusion技术 ngLpiU0H& M1HGXdN* B
^K3Bn ){}1u ? 文件信息 9@3cz_[J 3%~c\naD?O
ks19e>'5Q xu<oQBt n F1}? QQ:2987619807 e|1.-P@
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