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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。 k2tF} Ai?*s%8v
051E6- YfKdR"i+. 建模任务 #'szP\ Hd ={CFip
,m|h<faZL F/kWHVHU[ 不同波长和厚度的反射率 8^1 Te m YZ8>OwQz2
eJX9_6m- ^A&1^B 不同波长和厚度的反射率 O-hAFKx LCKV>3+_# 仿真结果来自参考文献: L^?qOylu G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) %pL''R9VF )}Kf= VirtualLab Fusion的仿真结果 Ka
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G<J?"oQbRT 特定波导厚度的反射率 p]+Pkxz]' H40p86@M
Fq<A I-(zaqp@ 特定波导厚度的反射率 v$wIm, j o|<!"AD7 仿真结果来自参考文献: MKi0jwJM G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ^k">A:E2 3;A)W18] VirtualLab Fusion的仿真结果 aeM+ d`f n 0L^e
X5$ Iyis 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ;dgp+ z46~@y%k QlU8uI[dk :':s@gqr 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) e6$W Qd`O HQhM'x ;[OH(! ?%[@Qb=2 用聚焦高斯光束检验共振效应 ]GkfEh7/J Q/0Tj]D Eo]xNn/g JL{VD
/f 用聚焦高斯光束检验共振效应 VuZuS6~#J ;iL#7NG-R lq;Pch DsCcK3 k 用聚焦高斯光束检验共振效应 RMu~l@ 'I6i,+D/q R!gEwTk >U27];}y 走进VirtualLab Fusion y _k
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Bn&ze.F Txb#C[` VirtualLab Fusion的工作流程 ~V1E0qdAE sS'm!7*(3 构建光栅结构 GH$ pKB - 利用界面构建光栅结构 [用例] !wh8'X* - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] ~U&AI1t+J @<EO`L)Z 分析光栅衍射效率 oQ[f,7u - 光栅级次分析器 [用例] x7<K<k;s u <v7;dF|s 通过参数运行检查不同参数的影响 =$JET<( - 参数运行文件的使用 [用例] mtcw#D Si;H0uP O 计算光栅结构内的场 7n<::k\lb FP4P|kl/9'
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