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摘要 i9W@$I,f )j!22tlL 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。 'R?;T[s% Vhv<w
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{R]4N]l> 2,'m]`;GNr 建模任务 N}Z"$4 }7k+tJ<
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\,lgv KZJ;O7'` 不同波长和厚度的反射率 G^5}T>TV #%Uk}5;- 仿真结果来自参考文献: sZ7{_}B G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 79=w]y V#=o< VirtualLab Fusion的仿真结果 4)i/B99k
rl[&s\[ 特定波导厚度的反射率 g.zJ[- K6{{\r
^. M*pe vEOoG>'Zq 特定波导厚度的反射率 >kd&>)9v &Nt4dp`qj 仿真结果来自参考文献: S2h?Q$e3 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) c{7!:hi`x 2/x+7F}w5 VirtualLab Fusion的仿真结果 s=#3f3 Zw`Xg@;xP
E_MGejm@ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Y }aa6 vn9_tL& ZV$qv=X c 7E=1*C< 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) D<]z.33 %70sS].@ U8PSJ0ny 8S "vRR 用聚焦高斯光束检验共振效应 ng;,;o. E?m(&O
j wWQv]c% 0jF~cV 用聚焦高斯光束检验共振效应 ,nD:W rp (nGiI |x3.r t
MD%_Z/NL 用聚焦高斯光束检验共振效应 p'fU}B1 1D sgU6" $z)r(N$ _pnJ/YE 走进VirtualLab Fusion q["CT&0 za`
`BG{\3> zB kS1qMn VirtualLab Fusion的工作流程 ?kqo~twJ \cP\I5IW:s 构建光栅结构 &.,ZU\`zT - 利用界面构建光栅结构 [用例] ?6P
P_QY - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] nlQ<Aa-% t9685s 分析光栅衍射效率 q$ (@ - 光栅级次分析器 [用例] %6}S1fuA -K9bC3H 通过参数运行检查不同参数的影响 nw){}g - 参数运行文件的使用 [用例] AL74q[> z|;7;TwA 计算光栅结构内的场 `j{q$Y=AG q{gt2OWqX
&=oW=g 2 ;cgc\xm> VirtualLab Fusion技术 [4KW64%l @-|{qP=Dy
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