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摘要 $j*%}x~[ =#]^H c 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。 q eLfO x? 3U3\W
_4F(WC co c}GmS@ 建模任务 P3X;&iT $Kgw6
AE!DftI gV@FT|j!i 不同波长和厚度的反射率 Yl%1e|WV ^6j: lL
Iko1%GJ1Z rZ`ob x\S 不同波长和厚度的反射率 9qS~-'&q# N>##}i 仿真结果来自参考文献: ZGgKCCt G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 9x@( K| 0nUcUdIf+ VirtualLab Fusion的仿真结果 l&l&eOE
rOd<nP^`\ 特定波导厚度的反射率 P34UD: 4ti\;55{W
ApHs`0=( {`,dWjy{% 特定波导厚度的反射率 ~t7?5b?*\ Hx[YHu
KL^ 仿真结果来自参考文献: R:c$f(aKv% G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) U;QTA8|!& KvENH=oh VirtualLab Fusion的仿真结果 =K'X:UM ZDEz&{3U;
x"xl3dRu 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) " &2Kvsz 91%QO?hz ..BIoSrj -X+G_rY 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) gDbj!(tm T-e'r nmIos]B 50r3Kl0 用聚焦高斯光束检验共振效应 Xc"l')1H k4:$LFw@ Fy:CG6@X ROcI.tL 用聚焦高斯光束检验共振效应 IoO t n x(oL\I_Z ]}7FTMGbY eC`} oEz 用聚焦高斯光束检验共振效应 BG ,ln(Vz ;
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%N5gQXg 4<%(Y-_sF 走进VirtualLab Fusion }AfX0[!O 4 mj\wBp
Do1 Ip&X a#3+PB# VirtualLab Fusion的工作流程 &b :u~puM @yc/1u$r 构建光栅结构 ,U`:IP/L - 利用界面构建光栅结构 [用例] '-9B`O,& - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] [+,%T;d; -Q3jK)1 分析光栅衍射效率 xvo""R/g8 - 光栅级次分析器 [用例] \S#Mc yM* CA,(c 通过参数运行检查不同参数的影响 `)5,!QPQ7u - 参数运行文件的使用 [用例] h8Wv t's z~Zu>Q1u[ 计算光栅结构内的场 ])`+
78 _0HCtx ;
FPAy.cljJ rl:6N*kK VirtualLab Fusion技术 e!V3 /*F >O0z+tj
2rxZN\gyL nsf.wHGZ"J 文件信息 sKE7U>mz| Ml-GAkgG
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