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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。 $aTo9{M ^ g=4P-i3
!vl1#@ `{"V(YMEV 建模任务 >^9j>< Z 5?>Q[a.Ne p +JOUW v8E:64 不同波长和厚度的反射率 mXJG &EA gPKO-Fsd" 7]L}~ B\AyG4J 不同波长和厚度的反射率 u_ :gqvC= ;+f(1=x 仿真结果来自参考文献: :X9;KoJl-V G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) <]S
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VirtualLab Fusion的仿真结果 &JLKHwi/ O>X!78]#K 特定波导厚度的反射率 tJd/uQJ +BI%.A`2 96F+I!qC yP@#1KLa+ 特定波导厚度的反射率 }F V_jJ ?5d[BV 仿真结果来自参考文献: Jn?ZJZ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) q}JP;p(# +)(
"!@ VirtualLab Fusion的仿真结果 [e. `M{(TB **9[e[(X [F *hjGLc} 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) $Ovq}Rexc uZ1G,9 q4/P'.S \@6w;tyi 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) SV2\vby}C 2F1Bz< G
@L`[Wu =cR=E{20 用聚焦高斯光束检验共振效应 bq5?fPBrq @DR?^
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T 用聚焦高斯光束检验共振效应 ?y* yl ug`Jn&x! jvE&%|Ngw .a]av 用聚焦高斯光束检验共振效应 8`b_,(\ N ;ahI}} $>l65)(E\ HFj@NRE6 走进VirtualLab Fusion &ujq6~# 60p*4>^v 98l- LCpS}L; VirtualLab Fusion的工作流程 XlxB% r$d'[ZcX 构建光栅结构 RjR - 利用界面构建光栅结构 [用例] ;&RHc#1F - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] |Tl2r,(+R Q;p%
VQ 分析光栅衍射效率 Q
S.w#"X[ - 光栅级次分析器 [用例] Ria*+.k@"B 5fhe{d"si 通过参数运行检查不同参数的影响 f+dj6!g5/ - 参数运行文件的使用 [用例] 1FEY&rpR qc^qCGy!z 计算光栅结构内的场 ivl_= h IUO=f Zo5.Yse &uTK@ G+ VirtualLab Fusion技术 &f>1/"lnd\ jP"='6Vrw }W R?n
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