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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。 @\:@_}Z`_} vR pO0qG
xIV#}z0 g~(G P 建模任务 nv(6NV Z2-tDp(I
\F\xZ.r ,,1y0s0` 不同波长和厚度的反射率 >L8 &6aU z_#HJ}R=
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_F tkff\W[JU 不同波长和厚度的反射率 kpy)kS 4N1)+W8k* 仿真结果来自参考文献: KU Mk:5
c G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) XF>!~D 2f{a|| VirtualLab Fusion的仿真结果 wzmQRn;s
7Bd=K=3u 特定波导厚度的反射率 ?%lfbZ GuaF B[4
naA8RD5/ }IdkXAB. 特定波导厚度的反射率 mVN\ (]VY==t~ 仿真结果来自参考文献: G)f!AuN= G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 5 /T#>l< biForT_no VirtualLab Fusion的仿真结果 knfmJUT E70o nR!i
pB]*cd B? 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) l>hvWK[ ?I U-$nwji \/nSRAk `Tk~?aY 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) *y` (^kyS ``@e7~F{ epG =)gd=8 2z AxGX 用聚焦高斯光束检验共振效应 >z%WW&Z' 0zsmZ]b5E 2T@?&N^OD &' y}L' 用聚焦高斯光束检验共振效应 ]US!3R^ -6X+:r`>u kbbHa_;aqV 1=z\,~b 用聚焦高斯光束检验共振效应 r^ ' w4&\-S# i[z#5;x+< Bt1v7M 走进VirtualLab Fusion /^gu&xnS <K>qK]|C
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7 VirtualLab Fusion的工作流程 o{l]n* 8%a
^j\L 构建光栅结构 -q
nOq[ - 利用界面构建光栅结构 [用例] \JCpwNT{P - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] V^><
=DNE YM. 分析光栅衍射效率 ~E vGNnTL - 光栅级次分析器 [用例] ,E@}=x9p FF|M7/[~ 通过参数运行检查不同参数的影响 ;<%th - 参数运行文件的使用 [用例] u_8Z^T WD*z..` 计算光栅结构内的场 # $'H?lO ",Fvv
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