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摘要 ,Z5Fea )#PtV~64 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。 LuL$v+` Ro~fvL~Ps y@aKNWy}$ v#F-<?Vv 建模任务 ll2Vk*xs Man^<T%F 5us^B8Q A_i zSzC1 不同波长和厚度的反射率 70=(.[^+ qK,V$l(4# 8JP6M!F# :*cHA 不同波长和厚度的反射率 F9O`HFVK .:[`j3s )Y 仿真结果来自参考文献: ^9=4iXd G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) %l;*I?0H J^h'9iQpi VirtualLab Fusion的仿真结果 03F3q4" ~b#OFnyG 特定波导厚度的反射率 506V0]`/ }PmTR4F!} 4i`S+`# 2+Zti8 特定波导厚度的反射率 qCQu^S' iD ;:?*t{r4# 仿真结果来自参考文献: >3!DOv G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 4&]%e6,jH C#h76fpH VirtualLab Fusion的仿真结果 g<\>; }e sjb-Me? 1@@y]s_.a 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) #\<P]<C "f<#.}8 G:DSWW} .*:h9AE7vo 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 9?(x>P *w|iu^G RQ|?Ce", K.%z;(U 用聚焦高斯光束检验共振效应 ?Nu#]u- i(P>Y2s Lrlk* j3LNnZY 用聚焦高斯光束检验共振效应 Y&:/~&' @2?=3Wf ey*,StT5a F "!`X# 用聚焦高斯光束检验共振效应 ~ur)fAuF2 %]!?{U\*k GRy4cb2 GBW 7Y 走进VirtualLab Fusion 5c)wZ w0aHEvH/ .01TTK * t"tNtLI VirtualLab Fusion的工作流程 0S_Ra+e )Yrr%f`\ 构建光栅结构 E}t-N - 利用界面构建光栅结构 [用例] ah>Dqb* - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] D"'#one
A>5S] 分析光栅衍射效率 *%nX#mwz - 光栅级次分析器 [用例] jWhD5k@v r&=r/k2 通过参数运行检查不同参数的影响 9 #:ue@) - 参数运行文件的使用 [用例] *6'_5~G F\:{}782u 计算光栅结构内的场 >H8^0n)? N*?
WUn9] HaS[.&\S0 ID&zY;f VirtualLab Fusion技术 C>M6&= wAPO{3 %bN"bxv^ |O2|`"7 文件信息 r!>es;R8 %uF:) aL{EkiR QQ:2284816954 备注:光学 dfnX!C~6 \
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