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摘要 $s?q>Z) DBVe69/S 谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 ssoe$Gr7> ^<ayPV)+
g$$uf[A-SL I~#'76L[ 建模任务 %*:-4K g+)T\_#u
py@5]n% ^[d)Hk}L 不同波长和厚度的反射率 Qt!l-/flh v{&cgod
FFP>Y*v( +&Sf$t 1 不同波长和厚度的反射率 $t[`}I
} E!jM&\Z j 仿真结果来自参考文献: RqH"+/wR G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) K4A=lD+ vek9. 4! ] VirtualLab Fusion的仿真结果 ])T*T$u
eK4\v:oG1 特定波导厚度的反射率 l[rIjyL@ 4,TS1H
@P[Tu; 4 glPOW 特定波导厚度的反射率 3'*SSZmnOB IjJ3./L!5 仿真结果来自参考文献: |o=eS&) G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) HWD
>/}v8k 1v VirtualLab Fusion的仿真结果 jjEkz 5 \jZvP`.2
(g4.bbEm 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) 9C3q4.$D >8o RO 9LzQp`In Hi<{c 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 7BdvJ" ysDfp'C, 4k<4=E vsHY; [ 用聚焦高斯光束检验共振效应 gmy_ZVU' V+cHL OBl-6W >*{\N^:z 用聚焦高斯光束检验共振效应 $w#C;2k]N U!^\DocAY mgh,)=2cE( [6)`wi 用聚焦高斯光束检验共振效应 w/E4wp m3\lm@`)O #Ubzh`v C] \r~f 走进VirtualLab Fusion O=u.PRNT8 97NF*-)N
M*}C.E! nlw(U3@7 VirtualLab Fusion的工作流程 fQ'P2$ 9<}d98 构建光栅结构 M($dh9 A_ - 利用界面构建光栅结构 [用例] a]BnHLx - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] gO1`zP!9Z j*rra 分析光栅衍射效率 Tg)Fr) - 光栅级次分析器 [用例] )9{?C4NQ <Y9((QSM4 通过参数运行检查不同参数的影响 <0k(d:H- - 参数运行文件的使用 [用例] d&PXJ
W2qW`Ujo{ 计算光栅结构内的场 ?&pjP,a #rF|X6P
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RN VirtualLab Fusion技术 srw5&s(3X P`cEu6:
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