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摘要 X/!_>@`7? @@EI=\ 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。 b7Y g~Lw (IJNBJb
E?m~DYnU %!|w(Povq 建模任务 cHFi(K]|1 ;C]Ufk
Tc2.ciU ``o]i{x 不同波长和厚度的反射率 v=`yfCX-qX lQA5HzC\
`-NK:;^ ?^|`A}q# 不同波长和厚度的反射率 \l+v,ELX= K}*ets1s} 仿真结果来自参考文献: .UyE|t4
G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) V0ze7tSG[f jX53 owZ VirtualLab Fusion的仿真结果 7y=>Wa ?T[
!^J;S%MB:K 特定波导厚度的反射率 j!;LN)s@? )7q$PcY
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}M|h5Im 9hp&HL)BOa 特定波导厚度的反射率 OATdmHW Vns3859$8 仿真结果来自参考文献: RNIXQns-=S G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) j0=6B y@P%t9l VirtualLab Fusion的仿真结果 +X?ErQm igO>)XbsM
P5S]h 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) K+g[E<x\= 'H1~Zhv Daf|.5>(@ UBvp32p 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ]TV_p[L0B O&%'j |OQ]F hU)t5/h;K 用聚焦高斯光束检验共振效应 T:}Q3 MlO OB f}otIf
nep#L>LP$x 用聚焦高斯光束检验共振效应 =~^b
-YoL.`s1 kUT2/3Vi )ycI.[C 用聚焦高斯光束检验共振效应 N['DqS = L G}{ibB <'Q6\R}:vC bWPsfUn# 走进VirtualLab Fusion N:j7J &AiAd6
{QG.> lB F>;Wbk&[| VirtualLab Fusion的工作流程 )&Ii!tm3 /A_:`MAZ 构建光栅结构 R >x d*A - 利用界面构建光栅结构 [用例] )e(<YST - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] m^X51,+< *&U~Io"U 分析光栅衍射效率 5K vp% - 光栅级次分析器 [用例] tBo\R?YRs hgU;7R,?ir 通过参数运行检查不同参数的影响 qHt/,w='Q - 参数运行文件的使用 [用例] K3&xe( U}92%W? 计算光栅结构内的场 2>z YJqG| .7iRV
HoI6(t :!gNOR6Lh VirtualLab Fusion技术
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\JLGw1F *-VRkS-G 文件信息 q4ROuE|d F5)`FM^R
g`fG84 )&6gju7( M/ S~"iD QQ:2987619807 }'[>~&/"
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