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摘要 pW$ZcnU qM78s>\-h 谐振波导光栅(RWG)由于其在波长、相位和偏振等方面的可调谐性,在研究和工业中有着广泛的应用。RWG的结构包含一个薄的高折射率波导薄膜,该薄膜与光栅接触。波导支持多种导模,并且根据厚度的不同,模式的数量也不同。在这个例子中,我们应用VirtualLab Fusion中的傅立叶模态法(FMM)严格分析RWG的性质。 Yw @)0%G z#9Tg"8] .UX`@Q:Gp zGgPW 建模任务 2q]y(kW+ Pt< JF GPV=(}z m#6RJbEz 不同波长和厚度的反射率 Io_bS+ -wn,7; 1%Hc/N- 3{c6)vR2 不同波长和厚度的反射率 ;B*im
S10 ls[0X82F 仿真结果来自参考文献: x6yYx_ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) )&/ecx"2Q |pLx,#n VirtualLab Fusion的仿真结果 >,%or cN eka<mq|W 特定波导厚度的反射率 >u?m
Bx E;v#' w{F{7X$^ <c'0-= 特定波导厚度的反射率 yuP1*QJ% 7pPaHX8 仿真结果来自参考文献: phCItN; G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ,f*Q3 S/I hp|.hN(kS] VirtualLab Fusion的仿真结果 T)c<tIr6 tKS'#y!R s#Ayl]8r 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) w?#s)z4}g SG$V%z"e a
gkw)# Ww=^P{q\ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) r=}v`
R& '[WVP=M<XV m&MAA^ I `\-<tk9 用聚焦高斯光束检验共振效应 j_3`J8WwF uH{oJSrK )kMF~S|H
wK]p`:3 用聚焦高斯光束检验共振效应 i(qZ#oN <%4M\n ;_X2E~i[ `!( IQ& 用聚焦高斯光束检验共振效应 3xIelTf* /@ww"dmqU ?lca#@f( {gz-w|7 走进VirtualLab Fusion 6?(yMSKa +)xjw9b `92P~Y~`W MxgJ+ VirtualLab Fusion的工作流程 (S~kNbIa ;\g0*b( 构建光栅结构 C4aAPkcp2$ - 利用界面构建光栅结构 [用例] =u-q#<h4; - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] h6b(FTC^ AqiH1LAE 分析光栅衍射效率 .H@b zm - 光栅级次分析器 [用例] +)hxYLk&I 0%<OwA2d 通过参数运行检查不同参数的影响 ({3Ap{Q} - 参数运行文件的使用 [用例] nIr:a|}[ KCIya[$* 计算光栅结构内的场 Xf#+^cQ =PF2p'.o ]ZnASlc) YK\pV'&+ VirtualLab Fusion技术 >PzZt8e c)3.AgT 1xEFMHjy n)0M1o# 文件信息 ~t<G gNI j{j5TvsrY PN3 Qxi4F QQ:2284816954 备注:光学 oJZxRm[g$t
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