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摘要 <,X+`m& "p~]m~g 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。 KpbZnW}g `^bvj]>l
SeZT4y*= ,Z*3,/a 建模任务 rI^~9Rz ^z%o];
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3dX=xuQ%/ 特定波导厚度的反射率 Ef_F#X0# bco[L@6G$
8MeO U Xc9p;B>^Ts 特定波导厚度的反射率 17n+4J] 5y[b8mur 仿真结果来自参考文献: @!&Jgg53G G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) }[KDE{,V [aWDD[#j~ VirtualLab Fusion的仿真结果 p-i.ITRS 0x]OF8=J
*_{l 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) !rsa4t@t (ifqwl62 TJyH/C ET,0ux9F 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ! =\DC,-CB @`IXu$Wm( r(,= uLc
rTP5-4 用聚焦高斯光束检验共振效应 ebO`A2V'( yBPt%EF ]{Mci]H6T cXOje"5i 用聚焦高斯光束检验共振效应 bRK CY6 q:2aPfo& TXd5v#_vo v9t47>V 用聚焦高斯光束检验共振效应 y~==waZw >/!7i3Ow- hs!UX=x| |5}rX!wS4 走进VirtualLab Fusion 8 l'bRyuS ;gxN@%}@
!"`@sd~ e(OwS?K VirtualLab Fusion的工作流程 7d|*postv ,>bGbx 构建光栅结构 YM# - 利用界面构建光栅结构 [用例] .0nn0)" - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] ;NiArcAS! 3~[`[4n^ 分析光栅衍射效率 4|zdXS - 光栅级次分析器 [用例] )K>Eniou laUu"cS 通过参数运行检查不同参数的影响 =_$XP - 参数运行文件的使用 [用例] tr6jh=
N_u&3CG 计算光栅结构内的场 QHHW(InG< Je#!Wd
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VirtualLab Fusion技术 4zo4H~@gk JCcN>DtP
]}mly`Fw iGG6Myp- 文件信息 M!eoe5 x4CtSGG85f
UJee&4C-y |?OdV<5C , vY)n6 QQ:2987619807 !GlnQ`T
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