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摘要 9YJb~tuZ73 181P;R=}< 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'-Lt5SCS CqoL5qt
UZ1lI> 3X:F9x>y 建模任务 L8W3Tpi&( iB?@(10}ES
3 yElN.= gvC2\k{ 不同波长和厚度的反射率 Lg^m?~{ \;3r
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^T5c^ M8o 不同波长和厚度的反射率 /Hx\ gtV #'T|,xIr-Q 仿真结果来自参考文献: U|zW_dj G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 9qpH 8j+ @:[/uqL VirtualLab Fusion的仿真结果 0XYxMN)
v zn/waw 特定波导厚度的反射率 C>+UZ gor6c3i
.C#}g 9xWrz;tzo 特定波导厚度的反射率 !-QKh aY C?B7xK 仿真结果来自参考文献: y|p:^41Ro G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) gQ?k}D ~ e"^-x VirtualLab Fusion的仿真结果 O^f@ g l DxYu
WDZEnauE 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) <W?,n% 78X;ZMY u7/M>YJ`T jk|0 <-3 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) E`i;9e'S ?832#a?FZ; VHJr+BQ1K/ Xbz}pAnj 用聚焦高斯光束检验共振效应 p?}Rolk7 &~k/G +`[$w<I os2yiF", 用聚焦高斯光束检验共振效应 +Kk6|+5u dWp4|r \F>
*d!^C q)P<lKi 用聚焦高斯光束检验共振效应 #[A/zH|xvV sST6_b C}!$'C| I*#~@:4* 走进VirtualLab Fusion ^|8cS0dK]Q {ng
Y`M.hYBXk 3*FktXmI} VirtualLab Fusion的工作流程 74KFsir@ -F*j` 构建光栅结构 .z_^_@qdm - 利用界面构建光栅结构 [用例]
W6a2I - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] Kkd7D_bZ* Oe5aNo 分析光栅衍射效率 r}vrE
^Q - 光栅级次分析器 [用例] lFB Ka
,6 >LW9$[H 通过参数运行检查不同参数的影响 a#kZY7s - 参数运行文件的使用 [用例] d>(dSKx XL+kEZ|3 计算光栅结构内的场 sG\=_-"v( _]<]:b
0[PP-]JS e\P+R>i0 VirtualLab Fusion技术 t rHj7Nw -5Ccuk>6
A\=:h AQ NoPM!.RU{ 文件信息 v+\E%H }$b/g
h IGa);g [rQ#skf |C5i3? QQ:2987619807 =P5SFMPN
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