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摘要 ~c
e?xr| ;z6Gk&? 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。 fI{ZElPp PGT*4r21
E$$pO.\ h[5<S& 建模任务 OL,3Jh% x 5e!YYt>
.YvE -Jo8jE~>V 不同波长和厚度的反射率 !J34yro+s sZ,MN F8i
(S:+#v 5K1WfdBX7) 不同波长和厚度的反射率 4dDDi,)U {x{/{{wzv 仿真结果来自参考文献: Z[.+Wd\)-9 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) S.;>:Dd[K KFCL|9P VirtualLab Fusion的仿真结果 -*[?E!F
Vb|;@*=R&Q 特定波导厚度的反射率 )4d)G5{ %-~W|Y
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V?CM(1C KRS_6G],{ 特定波导厚度的反射率 >U~B"'!xV #A8d@]Ps 仿真结果来自参考文献: *7"R[!9 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ;4jRsirx9 FzOr#(^ VirtualLab Fusion的仿真结果 !6eXJ#~[E 8^fkY'x
zE{@' 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ]w _,0q B/IPG~aMEZ B;M{v5s~] r7tN(2;5 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) S-
Mh0o" RjO9E.nm WZk\mSNV )oO cV% 用聚焦高斯光束检验共振效应 Z+!3m.q CIt>D'/YT
Bp3%*va *_<P%J 用聚焦高斯光束检验共振效应 6qA48:/F= M\wIpRD, RUTlwTdv G"CV
S@ 用聚焦高斯光束检验共振效应 Q K0 15Vb`Vf`N W_EM
k P5;LM9W 走进VirtualLab Fusion 2e}${NZN fP`g#t)4Tu
aa<9%j V/Hjd`n)`i VirtualLab Fusion的工作流程 ,63hO.4M fI%+
构建光栅结构 Wxl^f?I`: - 利用界面构建光栅结构 [用例] DXlP(={* - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] e{edI{g ?3!"js
B 分析光栅衍射效率 [GeJn\C_? - 光栅级次分析器 [用例] u,0N[.&N )^UM8
s 通过参数运行检查不同参数的影响 [>"bL$tlo* - 参数运行文件的使用 [用例] F_ ~L&jHP iw<#V&([J 计算光栅结构内的场 sDnHd9v<?t mj0{Nd
yp=Hxf ^5TSo&qZ VirtualLab Fusion技术 :.!]+#Me qu[ ~#
"J]_B BM*9d%m^ 文件信息 !dB {E 'iO?M'0gE#
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