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摘要 HYtkSsXLN %Dy 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。 k38Ds_sW6d X)Kd'6zg
' e-FJ')| >Z/,DIn,I 建模任务 e+S%`Sg _m@QeO'yh
nU/v(lN pbu 8Ib8z 不同波长和厚度的反射率 1Azigd0% Pb!kl #
B4I|"5G2y x3]es"4Q 不同波长和厚度的反射率 7Rq;V=2YV BK,=(;d3 仿真结果来自参考文献: TfMuQ i'> G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 4e9mN~ H!,#Z7s VirtualLab Fusion的仿真结果 r..\(r
^;N+"oq!y 特定波导厚度的反射率 !J.qH%S5 }9jy)gF*e
:o=[Zp~B4d 'a*tee ^RS 特定波导厚度的反射率 5PG%)xff* T0v;8Ee 仿真结果来自参考文献: JhIgqW2 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) $TWt[ F.K7w VirtualLab Fusion的仿真结果 1)vdM(y3j GYZzWN}U
,qyH B2v 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) N^B
YNqr Uk5jZ| UV$v:>K# $#1i@dI 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) h0L*8P`t V`=#j[gX)= ZEp UHdin _da>=^hFJ 用聚焦高斯光束检验共振效应 tGe|@.! IZoa7S&t R6*:Us0\FJ t=Tu-2,k 用聚焦高斯光束检验共振效应 pS;jrq
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@tVfn} \|R P-8 用聚焦高斯光束检验共振效应 G ,An8GR%& !0{":4\ aovRm|aOo' QD-#sU]
走进VirtualLab Fusion v=$v*W I#tn/\n
VD#`1g< fE8/tx]( VirtualLab Fusion的工作流程 <: f jWy zVFz}kJa 构建光栅结构 JL=MlZ - 利用界面构建光栅结构 [用例] bzz=8n - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] FhVi|Va wK!4:]rhG 分析光栅衍射效率 ]W-l1 - 光栅级次分析器 [用例] *+{umfZy $fR[zBxA 通过参数运行检查不同参数的影响 S;[9
hI+ - 参数运行文件的使用 [用例] LS}dt?78`V 6lpfk& 计算光栅结构内的场 4{7O}f GcmN40
v,#*%Gn`% b`)^Ao: VirtualLab Fusion技术 N&n2\Y I@76ABu^
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