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摘要 7-0j8$` P#V}l'j(<a 谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 QMy1!:Z&! cc8Q}
<8YvsJ yE~D0%Umq 建模任务 ~=I:go [KCR@__
Q3Y(K\ +~= j3U 不同波长和厚度的反射率 R&$fWV;' y.s\MWvv>u
3E0C$vKM uKj(=Rqq 不同波长和厚度的反射率 Yh Ow0 x }0f~hL24 仿真结果来自参考文献: G:@1.H` G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) FGhnK' t/3HX]B_ VirtualLab Fusion的仿真结果 ,gM:s}l!dJ
oKH+Q6S: 特定波导厚度的反射率 Z$B%V t PIdGis5G
H/Rzs$pnv 8'NT_NPNb 特定波导厚度的反射率 OJh MM- 9p1@Lfbj 仿真结果来自参考文献: '&2-{Y [! G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) }8s&~fH (;H% r & VirtualLab Fusion的仿真结果 TKiYEh $*LBZcL
&0H_W xKeB 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) B@#vS=g 6urU[t1 w9mAeGyE AX
Q.E$1g 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) \Lg4 Cx C7f*Q[ {wgq>cb KD\sU6 用聚焦高斯光束检验共振效应 &pR 8sySu j,lI\vw< |n^rI\p% 3g5r}Ug 用聚焦高斯光束检验共振效应 ruyQ}b:zS n,LM"N:
,el[A`b xE$lx:C"FU 用聚焦高斯光束检验共振效应 1 o_6WU u^#e7u q~Al[`K M*C1QQf\N 走进VirtualLab Fusion p L^3*B.Nr N2Ysi$
g#Ta03\ Rha|Rk~ VirtualLab Fusion的工作流程 `%EcQ}Nr #K/JU{" 构建光栅结构 nR w f;K - 利用界面构建光栅结构 [用例] _ n1:v~ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 4tx6h<L#s K
V 分析光栅衍射效率 OVc)PMp - 光栅级次分析器 [用例]
ls7P$qq 1L!jI2~x} 通过参数运行检查不同参数的影响 W-Vc6cq - 参数运行文件的使用 [用例] )CmHC3 F?0Q AA 计算光栅结构内的场 7,8TMd1`M ^]~!:Ej0
Q#.E-\=^ OdNcuiLa VirtualLab Fusion技术 8OO[Le]1 fO
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X#K;(.},h 8G9( )UF. 文件信息 <P6d-+ rk@qcQR
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