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摘要 42>Ge>#F =]3tUD 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。 rJ KZ)N{ FI"`DMb}
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r\nx= 建模任务 m Sk5u 7 5k|9gICyd*
#+$Q+Z|6k 8w({\= 不同波长和厚度的反射率 1Bxmm# r-,e;o>9
64:fs?H /%lZu^ 不同波长和厚度的反射率 fib}b?vk qY 4#V k 仿真结果来自参考文献: ktDC/8 G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) _)]CzBRq\6 `K,1K VirtualLab Fusion的仿真结果 dL|+d:v
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( 特定波导厚度的反射率 wcDRH)AW. m|OO,gR
%'0TXr$ Pz$R(TV 特定波导厚度的反射率 vFEQ7qI %e&9. 仿真结果来自参考文献: eW|^tH G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) %kgkXc~6|x 3]?#he VirtualLab Fusion的仿真结果 zSb PW6U soCi[j$lH
9P{;HusNw 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) {\[5}nV ZoArQ(YFy A=Ss6-Je )&
u5IA( 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) vzmc}y G 5E notp[ Hr$QLtr /rSH"$ 用聚焦高斯光束检验共振效应 SM@QUAXO tnLAJ+-M ^wS5>lf7p {/pm<k= 用聚焦高斯光束检验共振效应 ul*Qt} c&L"N!4z 4V~?.
YtO|D 用聚焦高斯光束检验共振效应 aN(|'uO@ 8mQmi` IT$25ZF )XWP\
h 走进VirtualLab Fusion H<1WbM:w j!3 Gz
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nmS ?mlNL/: VirtualLab Fusion的工作流程 2YDM9`5xs\ a5w:u5 构建光栅结构 )Y)pmjZaG - 利用界面构建光栅结构 [用例] tr7<]Hm: - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] $HJwb-I <vwkjCA` 分析光栅衍射效率 gJM`[x`T - 光栅级次分析器 [用例] 8n>9;D5n ]7e =fM9V; 通过参数运行检查不同参数的影响 "U7qo}`I - 参数运行文件的使用 [用例] Z>
r^SWL "Y\_TtY 计算光栅结构内的场 Q~T$N H#ncM~y*
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p}cw{ %HJK; 文件信息 ^yOZArc'r sM9+dh
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