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摘要
rJg!2 [81k4kU 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。 %,)[%>#{ r,0> 40^
#V~r@, 9i9VDk{ 建模任务 '2#O{ /Nxy?g|,
_-&Au%QNJ` '8dgYj 不同波长和厚度的反射率 ,.F,]m= E8)C_[QJ`
FK+jfr [ O </< 不同波长和厚度的反射率 YSeXCJ:Iy cMtkdIO 仿真结果来自参考文献: +[D=2&tmk G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) ))AjX dD!} P$ VirtualLab Fusion的仿真结果 ("IRv>} 0
L5PN]<~T 特定波导厚度的反射率 x?f3XEA_ +EkZyM~z2
q/&Z6LJ) ~|fd=E% 特定波导厚度的反射率 2uU~$7~N 8l)^#"ySA 仿真结果来自参考文献: 8[xb+_ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) +tl THK f{ENSUtCrR VirtualLab Fusion的仿真结果 J]Uki*s uVIs5IZzIi
=|am=Q?Q 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) y%3Yr?] |'1[\<MM3 xS*f{5Hr8 {3`9A7bG 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 8 =J6{{E op[OB= m#DC;(Pn HR)joD*q;[ 用聚焦高斯光束检验共振效应 #*?5 mltN$b%G=d .:$%3#N$(Y lvk(q\-f 用聚焦高斯光束检验共振效应 fWF\V[ EPdR-dC^wE ezy0m}@ \
$z.x-U 用聚焦高斯光束检验共振效应 S9-K (<2PhJ| wnhac} h6la+l?x 走进VirtualLab Fusion Vcc/ wrw~J
O_(/uLH 6z!?U:bT VirtualLab Fusion的工作流程 !</5 )B`5: #ZF|5r + 构建光栅结构 El]Rrku - 利用界面构建光栅结构 [用例] g]z,*d - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] }.MJVB3 3*XX@>|o 分析光栅衍射效率 }-YD_Pm
K- - 光栅级次分析器 [用例] B%cjRwO T !x|OgvJ 通过参数运行检查不同参数的影响 )O2giVq7[0 - 参数运行文件的使用 [用例] d;V cm]8 m_! 计算光栅结构内的场 P+,\x&Vr `R=8=6Z+$q
j`ggg]"&$ W UDQb5k VirtualLab Fusion技术 %/-Z1Nv*# r9z/hm}E
|OhNQoTY r4A%`sk@ 文件信息 Gb~*[ _U%!&_m6
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