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摘要 GPLt<K!<# eI rmD 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。 .<^YE% S!W/K!wf
r Ob"S* {FY[|:Cp 建模任务 ?}v% JUcs rE `}?d
dHF$T33It $YY)g$ 不同波长和厚度的反射率 CN~NyJL H uo'31V0
#x@lZ! Y !LOors za 不同波长和厚度的反射率 Guw|00w,Q$ 0&IXzEOr 仿真结果来自参考文献: uE#,c\[8 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) xf"5<PTW</ JOx,19r VirtualLab Fusion的仿真结果 n,a5LR
uoY`qF.` 特定波导厚度的反射率 i(yAmo9h J7wQ=!g
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]3nzIr 0$L0fhw. 特定波导厚度的反射率 F:o# tWSvxGCzn% 仿真结果来自参考文献: j-`X_8W G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) O0wCb
o;4e)tK VirtualLab Fusion的仿真结果 1m<?Q&|m$ YG 5Z8@kH
Ig Vo%)n 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) DxKfWb5 R Wd`
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SU%rWH d9-mWz(V+ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) s w.AfRQP O(D5A?tv! iQ|,&K0d] leES YSY: 用聚焦高斯光束检验共振效应 k'ZUBTRq! '`]n_$f' &H4uvJ_< gJ3OK !/ 用聚焦高斯光束检验共振效应 \YlF>{LVe O/Y\ps3r }xf='lE wHOlj)CZ 用聚焦高斯光束检验共振效应 JU'WiR
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走进VirtualLab Fusion O[(?.9 g>!:U6K
'o/N}E!Pt 6/[Z178m VirtualLab Fusion的工作流程 (lN;xT`= OHHNWg_5 构建光栅结构 UEEBWz H - 利用界面构建光栅结构 [用例] xi?P(sA - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] %9QMzz5 4FIV 分析光栅衍射效率 ;v,9v;T - 光栅级次分析器 [用例] jB%"AvIX Ns.3s7& 通过参数运行检查不同参数的影响 i5
L:L - 参数运行文件的使用 [用例] _oJ2]f6KX a
IpPL8a 计算光栅结构内的场 dU ,)TKQ JFG",09]
7`blGzP_ 6.U"_% VirtualLab Fusion技术 ~*7O(8 =de<WoKnu2
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aFRTNu/r 文件信息 (VYR!(17 Qj
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kKv{ 3z,v#2 N>d|A]zH QQ:2987619807 ,8c
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