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摘要 5<KBMCn T{3-H(-gA 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。 }#Ji"e iqX%pR~Yo
%Y.@AiViz BUL<FTg 建模任务 Z~w?Qm:/ uu0t}3l
FFVh~em{ [p0_I7 不同波长和厚度的反射率 E_D@7a HD$r<bl
>Wd=+$!I rV%;d[LB 不同波长和厚度的反射率 qpf|.m N-<,wUxf 仿真结果来自参考文献: 8v^AVg G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) l,QO+
>)z PM:u~D$Jd VirtualLab Fusion的仿真结果 h=au`o&CG
Ba%b]vp 特定波导厚度的反射率 W-1Ub |8C T-oUcuQB
>6(e6/C-9 ?ZKIs9E[m 特定波导厚度的反射率 8"wavh|g4 Z2]\k|%<Fa 仿真结果来自参考文献: >I/~)B`jhE G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 1OK~*=/4 S6yLq|W0 VirtualLab Fusion的仿真结果 L6=5]?B= !r*JGv=
O~Dm|hP 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) :G<~x8]k0 2-duzc ?,Wm|xY LwI 4 2 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) mFC9\
Pf<BQ*n _>{"vY &xFs0Ri( 用聚焦高斯光束检验共振效应 ~X) 1!Sr %SMP)4Y/R ARB^] eGrxS;NY 用聚焦高斯光束检验共振效应 =~$)Ieu 'yAHB* rQR
7I@@}A 2ZMVYa2%( 用聚焦高斯光束检验共振效应 Uv:NY1(3! R|7_iMIZ d6e]aO=g ueJ_F#y 走进VirtualLab Fusion 2\xEMec 7lQ:}&
G:PcV_ihx +d8?=LX VirtualLab Fusion的工作流程 AcY! XV<{tqa 构建光栅结构 r}XsJ$ - 利用界面构建光栅结构 [用例] p@=B\A] - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 5AAPtZ\lH 9D& 22hL4 分析光栅衍射效率 4,6nk.$yN - 光栅级次分析器 [用例] v<S?"#
]F= ].*I Z 通过参数运行检查不同参数的影响 BIEeHN4 - 参数运行文件的使用 [用例] @1peJJ{ naW!Mga 计算光栅结构内的场 |Z{
DU(?[b @arMg2"o
vqBT^Q_q; D5fhOq+g VirtualLab Fusion技术 %VzCeS9 JclG*/Wjg4
cvv(OkC m"8Gh`Fo 文件信息 Eh?,-!SUQn \_zp4Xb2
!PY.FnZ QQ:2284816954 备注:光学 Ru^j~Cj5
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