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摘要 ]%NCKOM GfVMj7{ 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。 k
\]@ 3):7mE( W6]iJ rs\*$20 建模任务 0z\=uQ0 b/E1v,/< UlQ }
tjYe82 不同波长和厚度的反射率 E6BW&Xp o'R_kadN[T $^`hu%s,~ w/Ia`Tx$ 不同波长和厚度的反射率 mVk:[
}l6 e3',? 5j 仿真结果来自参考文献: s2&UeYbIs G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) GAPZt4Z2 }8 ,b;Q VirtualLab Fusion的仿真结果 /n(0nU[ OhIUm4=|$ 特定波导厚度的反射率 vChkSY([ O+(Z`,^ %K?~$;Z. 4oCnF+( 特定波导厚度的反射率 ./.E=,j At.WBa3j%{ 仿真结果来自参考文献: R?^FO:nM%! G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) >uxak2nM- ~H?RHYP~ VirtualLab Fusion的仿真结果 :Im_=S[0 XBi@\i= QZ
h|6&yI 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) LvE|K&R| sp'q=^t H2rh$2
%!LrC!6P4 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) !/Hln;{ wG19NX( ])0&el3- @$Z5Ag! 用聚焦高斯光束检验共振效应 7dN]OUdi 'X{7b
< vPpbm -O. MfI+ 用聚焦高斯光束检验共振效应 hg=\L5R U{{RRK| (#7pGGp*E pcm| 用聚焦高斯光束检验共振效应 CuU"s) '$l*FWOEal }?8KFe7U u~%
m( 走进VirtualLab Fusion (w4#?_ 5+giT5K*h vg
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9JP{F VirtualLab Fusion的工作流程 c[J#Hc8; -mcLT@ 构建光栅结构 Zo'lvOpyZ - 利用界面构建光栅结构 [用例] Eq'YtqU - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] ml\7JW6Rx vAU^<$D27 分析光栅衍射效率 H~@aT7 - 光栅级次分析器 [用例] >8 VfijK _U/etlDTO 通过参数运行检查不同参数的影响 i8u9~F - 参数运行文件的使用 [用例] ';zLh gO_^{>2 计算光栅结构内的场 bAt!9uFn >PL/>
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VirtualLab Fusion技术 p;X[_h l<GRM1^kU -&@[]/ E8#y9q 文件信息 |LiFX5!\ hTH"jAC+ ,Lox?}t QQ:2284816954 备注:光学 _17c}o#`5w
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