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摘要 O"1HO[ WBR# Ux 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。 =&PO_t5)z SeuDJxqopD
5"bg8hL Y=,9 M 建模任务 "]W,,A- O^8=Xj#}
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不同波长和厚度的反射率 7Kpv fyL{ $ago
]2{]TJ@B nI] zRduC 不同波长和厚度的反射率 J!">L+Zcx nELY( z 仿真结果来自参考文献: aSI%!Vg. G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) ilZQ/hOBH '<'5BeU VirtualLab Fusion的仿真结果 "whs?^/
:w)9(5 特定波导厚度的反射率 ED);2*qP}
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&da:{ Df$~=A} 特定波导厚度的反射率 {XV'C@B %'VzN3Q5V 仿真结果来自参考文献: (EH}lh}% G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 3QF[@8EH{ S+*>""= VirtualLab Fusion的仿真结果 -Ir>pY\! RL
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iiWpmE<, 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) UID`3X xrI9t?QaCb "U$](k.<VA $LcMG,8%_ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) xNa66A-8 !#W3Q i 1Kq(7 1H-~+lf 用聚焦高斯光束检验共振效应 1 |/ |Lq%w ;|W:,a{kS BK
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用聚焦高斯光束检验共振效应 OX?E3 <8` 5Zmc3&vRl t_Rj1U oFT1d 用聚焦高斯光束检验共振效应 \tY7Ga%c M1T . L+eK)Q keStK8 走进VirtualLab Fusion \HQ.Pwr 6 F?ps?
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XO VirtualLab Fusion的工作流程 :_`Yrx5 =kCiJ8q| 构建光栅结构 t~BWN - 利用界面构建光栅结构 [用例] e E(+ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] o 9(x\g *SlWA)9Y 分析光栅衍射效率 =k;X}/ - 光栅级次分析器 [用例] zMM~4?4 Mm1>g~o 通过参数运行检查不同参数的影响 /LtbmV - 参数运行文件的使用 [用例] THB[(3q Y kvEQ= 计算光栅结构内的场 M
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k_?~@G[I E*kZGHA VirtualLab Fusion技术 <q Q@OUI Vr;>Im
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