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摘要 pG|+\k/B ~36)3W[4 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。 hS( )OY E1=WH-iA0
EAdr}io Z4"SKsJT/> 建模任务 1TOT}h5 oy;g;dtq
<hJ%]] O/?Lk*r 不同波长和厚度的反射率 XBmAD! J&B>"s,
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)0eB: 不同波长和厚度的反射率 T[?toqkD>z 8Hdm(> 仿真结果来自参考文献: Oi?+Z:lak G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) -MCDX^>P
w~3~:w$ VirtualLab Fusion的仿真结果 FC+}gJ(q
"B$r{ vG 特定波导厚度的反射率 8iB}gHe9 $*KM%M6
"1-gMob ~ ~"qT 特定波导厚度的反射率 ~"Q24I 77]6_ 仿真结果来自参考文献: UhI T!x G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 8B*XXFy\ ^z _m<&r VirtualLab Fusion的仿真结果 0-=PP@W iB1+4wa
}Qqi013E L 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) wqZ*$M |([|F|" (FY<%.Pa kdam]L:9 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) d:_3V rRZ Z
ZMz0^V HQ7 W/\M9
用聚焦高斯光束检验共振效应 o)M=; ! 4D4Y.g_x i'\7P-a .*x |TPv{ 用聚焦高斯光束检验共振效应 1 p|h\H ]9 ArT$ m|c5X)}- l_1y#B-k5 用聚焦高斯光束检验共振效应 KiaQ^[/q ,lUroO^^ 3[a&|!Yw 6]mFw{6qn1 走进VirtualLab Fusion e=).0S`*F ;
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1c2zFBl.& Y~fa=R{W VirtualLab Fusion的工作流程 i:@n6GW+iw kgQyG[u 构建光栅结构 bo]= * - 利用界面构建光栅结构 [用例] O^_$cq - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] d*===~ ]i@WZ( 分析光栅衍射效率 Wb;x
eG - 光栅级次分析器 [用例] q
?qpUPzD Yqz
B=" 通过参数运行检查不同参数的影响 50?5xSEM0_ - 参数运行文件的使用 [用例] 4b}94e@(N $yi[wwf4 计算光栅结构内的场 1%^d<%,] 5{.g~3"
?%]?#4bkc UEb'b,O_9 VirtualLab Fusion技术 P*kKeMl _l$1@
8#_"WzDw (UGmbRf& 文件信息 $&@etsW0/ :8CYTEc
+'!4kwT R f:K3 P[| 7k==?,LG3 QQ:2987619807 ~Bi{k'A9
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