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摘要 QE)I7( >k*QkIyq 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。 B~- VGT2o -]~U_J]
NS-u,5Jt ~xGWL%og 建模任务 EK_NN<So# G%;XJsFGp
@jN!j*Y H KCq qwGM 不同波长和厚度的反射率 5*[zIKdt2 l Vo](#W
F0o7XUt k7>* fQ89@ 不同波长和厚度的反射率 idvEE6I@ ].pz 仿真结果来自参考文献: n7
4?W G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) BRG1/f
d S&]+r< VirtualLab Fusion的仿真结果 2$yKa5SaX
n0 _:!]k^ 特定波导厚度的反射率 k<ku5U1| {a `kPfP
_ D1bR7 g?A4C`l6iy 特定波导厚度的反射率 o B_c6]K QB#f'X 仿真结果来自参考文献: @]6)j& G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) kGc;j8>." @7 &rDZ VirtualLab Fusion的仿真结果 kWjCSC>jA xE;4#+_I
;T/W7=4CZ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) |iLeOztuE 3F5r3T6j} ~bL(mq =R:3J"ly0 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 7XT2d=)" bd_U%0)pi1 a^iefwsNc m=z-}T5y!T 用聚焦高斯光束检验共振效应 u Y V= q-/A_5>!;f +z+25qWi x@m"[u 用聚焦高斯光束检验共振效应
93kSBF# D}HW7Hnu^ %N|7<n<S {[hV['Awv 用聚焦高斯光束检验共振效应 -x_b^)x~b7 #lM!s L'J$jB5cP MM|&B`v@; 走进VirtualLab Fusion Q5;Km1( @'?<92A
wHWd~K_q 2fO ~%!.G VirtualLab Fusion的工作流程 L=Dd` Q pz01x 构建光栅结构 VHM ,W]
- 利用界面构建光栅结构 [用例] &w*.S@ ; - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] WUQ2[)< B*zb0hdo: 分析光栅衍射效率 <#7}'@
- 光栅级次分析器 [用例] NVS U)# 9^4^EY# 通过参数运行检查不同参数的影响 2Q|Vg*x\U - 参数运行文件的使用 [用例] g`y
>)N/ d5T0#ue/e 计算光栅结构内的场 #i7! &~6Z)}
NlU:e}zGR ``1#^ ` VirtualLab Fusion技术 uDafPTF 8|d lt$
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}uO =NSLx 2:T 文件信息 tJUMLn? @_FL,AC&m
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