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摘要 3e!Yu.q: [cTRz*\s 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。 .iP G /e WP%{{zR$
),y!<\oQ bUAR<R'E 建模任务
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%M;_(jda e2-70UvW^ 不同波长和厚度的反射率 }KaCf,O ReB(T7Vk=
rz[uuY7 b!^M}s6 不同波长和厚度的反射率 RLu$$Eb bDh:!M 仿真结果来自参考文献: UP~WP@0F G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 7k`*u) Q -M>K4*%K VirtualLab Fusion的仿真结果 S4{ Mu(^xT
K5)yM @cq 特定波导厚度的反射率 GOZQ5m
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m_E[bDON 6L:trLuQ 特定波导厚度的反射率 :uIi
? L&DF,fWsF& 仿真结果来自参考文献: fZw9zqg G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 94p:| 5@ N)vk0IM! VirtualLab Fusion的仿真结果 M ~ i+F0 e0~sUVYf
6m-:F.k1( 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) zU4V^N' ax72e hL} 0U~;%N+lv d Y:|Ef|v( 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) D 8@nkSP {XDY:`vZ} {w |dM# hr_9;,EPh 用聚焦高斯光束检验共振效应 :~ZqB\>i L=
:d!UF [w+h-q cD'HQ3+ 用聚焦高斯光束检验共振效应 I+Ncmg )> ?u_gXz;A /i-xX* bVa+kYE 用聚焦高斯光束检验共振效应 BrlzN='j} V9fGVDl; L(WL,xnBy E(QZ!'%K+m 走进VirtualLab Fusion ()QOZ+x_! ?Y?gzD
z.2r@Psk |+Hp+9J VirtualLab Fusion的工作流程 :mXGIRi _KB{J7bs<a 构建光栅结构 "*++55 - 利用界面构建光栅结构 [用例] T~i%j@Q.6 - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] W>5vRwx00 AW,v 分析光栅衍射效率 3I9T|wQ-] - 光栅级次分析器 [用例] |^7f\.oF mF[o*N* 通过参数运行检查不同参数的影响 &a%WM - 参数运行文件的使用 [用例] /9x{^ Usa+b
A 计算光栅结构内的场 Y7<zm}=(/ @~m=5C
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