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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。 Psw<9[ PNRZUZ4Z|
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D[Kq` 建模任务 H|s,;1# !~-@p?kW/
Ry`Y + u iR[V~ 不同波长和厚度的反射率 qMmhVUx _qjkiKm?1F
^-g-]?q |*JMCI@Mz 不同波长和厚度的反射率 >slGicZ0 m98w0D@Ee 仿真结果来自参考文献: !BEl6h G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) C7_nA:Rc !Nx'4N`&l VirtualLab Fusion的仿真结果 Ybp';8V
VL8yL`~zc. 特定波导厚度的反射率 li M&5De{LS}
2T3b6 mu@IcIb> 特定波导厚度的反射率 pg/SYEvsV P|rreSv* 仿真结果来自参考文献: U$EQeb G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) n|) JhXQ E#(dri*#t
VirtualLab Fusion的仿真结果
EzGO/uZ] 63T4''bwu
2}kJN8\F 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) !H4C5wDu =m/BH^|&W 6a4-VX5 MOIMW+n 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) sg8j}^VI vhL/L?NB$ 3GM9ZPeN: b9"HTQHl 用聚焦高斯光束检验共振效应 /m8&E*+T1 Ae^Idz l]F)]>AE a"whg~ 用聚焦高斯光束检验共振效应 i1DJ0xC] e)2w&2i`(F j[Oh>yG u8b^DB#+W 用聚焦高斯光束检验共振效应 D:fLQ8a ]Aa.= QRlrcauM o`~%}3 走进VirtualLab Fusion U{Moyj 9y`Vg
^u$?& # |\J! x|xy VirtualLab Fusion的工作流程 fe+2U|y =O'>H](Q 构建光栅结构 #Y<(7 - 利用界面构建光栅结构 [用例] q#*b4q
{ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 1D2Yued u8Oo@xf0Fr 分析光栅衍射效率 T}y@ a^# - 光栅级次分析器 [用例] <BhNmEo)2 'h{| ] 通过参数运行检查不同参数的影响 N2\{h(*u - 参数运行文件的使用 [用例] |5#iPw_wMY ]_y0wLq 计算光栅结构内的场 d
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