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摘要 ( `' 8Ww g1m-+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。 #m. AN `{<frB@
R zR?&J -<f/\U 建模任务 H>7dND2; AMlV%U#
sLh0&R7 Dk)}|GJ()" 不同波长和厚度的反射率 B:oF;~d/, N{akg90
MOz}Q1`a GKtS6$1d# 不同波长和厚度的反射率 `"y`AY/N 9w~cvlv[ 仿真结果来自参考文献: gy_$#e G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) $%qg" LVtu*k VirtualLab Fusion的仿真结果 kl7A^0Qrz
H3FW52pjX 特定波导厚度的反射率 GG-[`!>.pw 3P=w =~e
:iCM=k #!#z5DJu 特定波导厚度的反射率 4 rB8Nm1 ;b~~s.+ 仿真结果来自参考文献: crmUrF# G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) aO1IVESr$ BA+_C]%ZJ VirtualLab Fusion的仿真结果 ,"
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WR.x&m> 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) qc8Ta" +$pJ5+v 8OAg~mQ15( ia{kab|_5 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) :$H!@n*/R `F1dyf!p< S ~|.&0"\ RsSXhPk? 用聚焦高斯光束检验共振效应 jXIEp01 1bRL"{m^)- gg]~2f "bX4Q4Dq 用聚焦高斯光束检验共振效应 &hN,xpC ?SX_gYe9 m^tNqJs8 U"5q;9#q 用聚焦高斯光束检验共振效应 MW@ DXbKVl UC!5
wVY rz6jx :R+],m il 走进VirtualLab Fusion v]bAWo "{F;M{h$},
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if. VirtualLab Fusion的工作流程 z\}!RBOq @d)a~[pm 构建光栅结构
5-'vB - 利用界面构建光栅结构 [用例] |~NeB"l{ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] @hT;Bo2G] BX$hAQ(6Q 分析光栅衍射效率 `pYE[y+ - 光栅级次分析器 [用例] FmA-OqEpA lG]GlgSs 通过参数运行检查不同参数的影响 |h,FUj<r - 参数运行文件的使用 [用例] D8/sz`N7Q l<RfRqjw 计算光栅结构内的场 qJMp1DC b\L)m (
"jGe^+9uT ,k%8yK VirtualLab Fusion技术 +{ab1))/ >sV Bj(f
r}@< K [+DNM
2A 文件信息 GTFl}t \>[gl!B_Rr
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