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摘要 .UU BAyjm Yvcd(2 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。 ry/AF W]4Gs; F9^8/Z n [[rI0]g 建模任务 ez"Xb 7 9axJ2J'g ?ye)& {]n5h#c 5* 不同波长和厚度的反射率 EdhT;! 2fu|X#R 7^A;.x k
?X 不同波长和厚度的反射率 SYOND>E Ayadvi(@P 仿真结果来自参考文献: l(-6pP5` G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) xVao3+r \`-/\N VirtualLab Fusion的仿真结果 8&7LF QU2\gAM 特定波导厚度的反射率 ;3s_#L DK}k||-
}H&NR?Ax Eb7qM.Q] & 特定波导厚度的反射率 #DXC6f "6Hka{ 仿真结果来自参考文献: TyY[8J| G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) > nDx)!I U
N 1HBW; VirtualLab Fusion的仿真结果 bJj<xjBM 6kK\nZ$o$ z_~5c 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) .cdm@_Ls oe}nrkmb 4&~ft 7hqa| 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) gk >-h,>" $?YRy_SI w4H3($
K L1D{LzlBti 用聚焦高斯光束检验共振效应 WBFG_]) rR@ t5 *A':^vgk >:!TfuU^R 用聚焦高斯光束检验共振效应 wXIsc; GJ edW br*L|s\P\9 vE0Ty9OH"] 用聚焦高斯光束检验共振效应 TMj(y{2
#"&h'V uvz}qH@j/Q ;Y5"[C9| 走进VirtualLab Fusion 4h\MSTF* $=uyZTYF)} cobq+Iyu ("<3w2Vlh VirtualLab Fusion的工作流程 P/5bNK! pRe, B'& 构建光栅结构 ( >zXapb2 - 利用界面构建光栅结构 [用例] 4vq,W_n.hQ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] s,XKl5'+8e kFZw"5hb 分析光栅衍射效率 6*u#^">,< - 光栅级次分析器 [用例] r e.chQ6 D ksSD 通过参数运行检查不同参数的影响 _IBIx\F - 参数运行文件的使用 [用例] ?W-J2tgss{ C8>zr6)1
计算光栅结构内的场 ,rVm81-2 D[ U[D "vQ$RW
- o_ka'| VirtualLab Fusion技术 dIgaw;Ch] +O>!x#)&" o<ak&LX`9 <ek_n;R 文件信息 QNj hA '[T ":E
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