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摘要 &265
B_'D }^n346^ 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。 {|/y/xYgy' GGkU$qp2~
&bT \4 ]Qh0+!SdG 建模任务 :6y;U S3.76&
NaYr$` TAKvE=a; 不同波长和厚度的反射率 Ig"QwvR ^Qa!{9o[
_/@u[dWeL 2mfKy9QxO 不同波长和厚度的反射率 [X\~J &kD OCN@P+L3q 仿真结果来自参考文献: T6fm`uL&L G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) ])H[>.?K Q,<V) VirtualLab Fusion的仿真结果 bz\-%$^k
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特定波导厚度的反射率 xty)*$C> :|PgGhW
'fr~1pmx#3 E7>D:BQ\2 特定波导厚度的反射率 /O&{fo k{-#2Qz 仿真结果来自参考文献: \9`76*X6
c G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) s2t9+ZA+s fsz:A"0H VirtualLab Fusion的仿真结果 u5E\wRn `T(T]^C98
(hFyp}jkk 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) P1I L] ~3,k8C"pRq .}ePm( XAw0Nn 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) O6Mxp- t)4AQ &^1{x`Qo= W~qVZ(G*U 用聚焦高斯光束检验共振效应 Ic')L*i7O ?:+sjHzXT =--oH'P=M EEdU\9DH( 用聚焦高斯光束检验共振效应 ;?.w!|6 -cP7`.a ()o[(Hx+ph O
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[~)a4# 走进VirtualLab Fusion y ]D[JX[ 7-A/2/G<
Df5!z \dx ,jq:%Y[KZ VirtualLab Fusion的工作流程 nN5fP<H2x vtF|:*h 构建光栅结构 kY^ k*-v - 利用界面构建光栅结构 [用例] l?)!^}Qc - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] UAe8Ct=YJ +sT S1t 分析光栅衍射效率 EFn[[<&><t - 光栅级次分析器 [用例] P"%f8C~r {@ Z=b5/P 通过参数运行检查不同参数的影响 &>P<Zw- - 参数运行文件的使用 [用例] ,{X}C ],s{%a5wC 计算光栅结构内的场 }inV)QQ c<,R,DR
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