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摘要 #?C.%kD m[DCA\Mo@ 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。 !:wA\mAd R3|r`~@@
g\]~H%2 , b'%)?{E 建模任务 MqjdW e+<'=_x {
"'74GY8, He*c=^8k 不同波长和厚度的反射率 F1u2SltR xi[\2g+
YkSHJ{> 7S2"e[-x 不同波长和厚度的反射率 5tl($j \:4SN&I~ 仿真结果来自参考文献: j;BlpRD} G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) #QNa|
f#= "1Y'VpKm(~ VirtualLab Fusion的仿真结果 '81c>qA
6d(D>a 特定波导厚度的反射率 ha?M[Vyw4Q 8Dkq+H93
weH3\@ 5x"eM= 特定波导厚度的反射率 l5/gM[0_7 N6HeZB": 仿真结果来自参考文献: <q&4Y+b G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) #%g>^i={ky "0 $UnR VirtualLab Fusion的仿真结果 DY\~O 8"}8Nrb0
0X:$ASocU 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) [@_W-rA a}Z+"D e2yCWolmTS m/3,;P.6 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) _:]g:F[
# >f'aW c~+KrWbZ~ t:"3MiM=c 用聚焦高斯光束检验共振效应 IGOEqUw* sYbmL`{ qrf90F) x\oSD1t, 用聚焦高斯光束检验共振效应 zpjE_| ?a-5^{{ 03c8VKp'p c \;_jg 用聚焦高斯光束检验共振效应 &["e1ki '<s54 Cb U;j\FE^+> @nAl*#M*D 走进VirtualLab Fusion < 0YoZSNGj GVhy
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Y]tbwOle Cu!]-c{ VirtualLab Fusion的工作流程 O7p=N8 V /+1(,S 构建光栅结构 3W%j^nM - 利用界面构建光栅结构 [用例] \ef:H&r - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] N=\weuED VVDW=G 分析光栅衍射效率 B77`azwF - 光栅级次分析器 [用例] d^f rKPB t3h ){jZ 通过参数运行检查不同参数的影响 _N=f&~T - 参数运行文件的使用 [用例] Y::O*I2 <PiO %w{ 计算光栅结构内的场 >7PNl\=gG 80ox$U
OJd/#KFm CW2)1%1iz VirtualLab Fusion技术 e^'|<0J PQp =bX,
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