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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。 &;7\/m*W1 o
Wg5-pMWZ Dq+rEt |{HtY 建模任务 D!TL~3d
1 $(_Xt- 6 UT$G?D";M 5B| iBS l 不同波长和厚度的反射率 '.oEyZA;o HS| &[" =x}27f%-Mg >:5/V0;, 不同波长和厚度的反射率 _I+#K M ;ej;<7+ 仿真结果来自参考文献: %VsuGA G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) |/zE(ePc{ J=W"FEXTL7 VirtualLab Fusion的仿真结果 hRSRz5 J} D52ELr7 特定波导厚度的反射率 "y/GK1C IZeWswz UO8#8 NMmk, 特定波导厚度的反射率 dkJ+*L5 -uN5DJSW 仿真结果来自参考文献: I(ds]E
;_E G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) XX~~SvSM [2.uwn]i VirtualLab Fusion的仿真结果 ~:Dr]kt U$6N-q ZeF PwW 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) l,HM m|oU sCSrwsbhv jR\&2;T F))+a&O 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) Z1u{.^~ ^z +mE y7qM Rer\=' %7pT\8E5 用聚焦高斯光束检验共振效应 +j&4[;8P: &%L1n?>Q} _kl.zw% "n:z("Q* 用聚焦高斯光束检验共振效应 $`x4|a8- ,*8}TIS(s QM`A74j0]\ a_w#,^/P 用聚焦高斯光束检验共振效应 jTaEaX8+ =l&7~ :CNWHF4$ !.H< dQS 走进VirtualLab Fusion `omZ'n) DY'D]*'7$ BZ<Q.:) PYPs64kNC] VirtualLab Fusion的工作流程 ])egke\! /`>BPQH`} 构建光栅结构 d%NO_=I. - 利用界面构建光栅结构 [用例] SaMg)s~B - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] i5w ,*%%BTnR 分析光栅衍射效率 :w:hqe|_ - 光栅级次分析器 [用例] fB|rW~!v Z{xm(^'i 通过参数运行检查不同参数的影响 eaCv8zdX - 参数运行文件的使用 [用例] T?{"T/ R}>xpU1 计算光栅结构内的场 XzgJ@ k?3NF:Yy7 $3zs?Fd` v#{Sx>lO VirtualLab Fusion技术 qasbK:} Z0s}65BR QI'ul e
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