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摘要 (N U0Tw }_4 6y*o8 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。 @sf90&f 'm1. X-$V
|ViU4&d* .`L gYW 建模任务 -2NwF4VL LR$z0rDEM
EZ% .M*? Q(\ wx 不同波长和厚度的反射率 2Ug.:![ VbxAd 2')
B3L4F" Lk(S2$)* 不同波长和厚度的反射率 Hql5oA g{DFS[h 仿真结果来自参考文献: [n:PNB G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) F RH&B5w SgSk!lj VirtualLab Fusion的仿真结果 $Qq_qTJu?G
Q#rt<S1zW 特定波导厚度的反射率 F_PTMl=Q|J u:4["ViC
3h JH(ToO @6%gIsj<H 特定波导厚度的反射率 <3#<I)# tBl#o ^ 仿真结果来自参考文献: Zps&[;R$- G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) y\_wW E i=da,W=0 VirtualLab Fusion的仿真结果 (@?eLJlT 6:RMU
;F,qS0lzE 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) V
[4n'LcE k|ip?O 4hNwKe"Ki /W9
&Ke 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) %AgA -pBp 9UmBm#" X<K9L7/* 0 0,9azs 用聚焦高斯光束检验共振效应 &
>b+loF :C}H y V* Qe5j9 Mryn>b`cB 用聚焦高斯光束检验共振效应 <rMv0y+r u[mY!(>nQ 4@~a<P# zW)gC9_|m- 用聚焦高斯光束检验共振效应 w@-b O"QHb|j CSH`pU ;r@!a!NLB 走进VirtualLab Fusion GRQ_+K 4a 4N
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~1d!hq?/q THr8o V5 VirtualLab Fusion的工作流程 YME[%c2x =?+w)(*0c 构建光栅结构 n\*JaY - 利用界面构建光栅结构 [用例] () <`t}FQ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] :B+Rg cqi Rd vn)K 分析光栅衍射效率 $"1pws?d - 光栅级次分析器 [用例] yI:r7=KO $Br>KJ%'g 通过参数运行检查不同参数的影响 2b!j.T#u - 参数运行文件的使用 [用例] Dx0O'uwR p}f-c 计算光栅结构内的场 qTS@D 1 M=
Kc-4W6?$ gs-@hR.,s0 VirtualLab Fusion技术 >.n;mk 5<^'Cy
EM=xd~H 44Q9 *." 文件信息 g?gqkoI ,FY-d$3)
yz8-&4YRNd QQ:2284816954 备注:光学 ,y{0bq9*2
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