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摘要 ?E2/
CM nYMdYt04sl 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。 [:sV;37s t8 #&bUX
#IyxH$ qV.*sdS> 建模任务 A3 bE3Fk$ cyG3le& +G
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u:3~Ius 特定波导厚度的反射率 =zt@*o{F kl_JJX6jPP
Edc< 8- X4lz?Y:* 特定波导厚度的反射率 5EIh5Y EU> ub6=^`>h 仿真结果来自参考文献: @]t} bF] G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) KE`}P<K& hkee,PiiP VirtualLab Fusion的仿真结果 sME3s- 1p<m>s=D=e
I8)x0)Lx 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) (qnzz!s 3@*J=LGhKc lphQZ{8 r:2G 11[ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) +HQX]t:Y
(2Z-NVU# %:sQ[^0 Tf)qd\ 用聚焦高斯光束检验共振效应 x-,+skZs )"2)r{7: 0~Z>}( kqYWa`eE 用聚焦高斯光束检验共振效应 o
nt8q8 ,8nu%zcVn !v;N@C3C nxkbI:+t 用聚焦高斯光束检验共振效应 K2<"O qp_W 1~Zmc1] }eetx68\ qI"Xh"
c? 走进VirtualLab Fusion <spV Up ~tWIVj{
Eq=~S O% EaaQC]/OX5 VirtualLab Fusion的工作流程 (B{`In8G>y w5w,jD[ 构建光栅结构 D]\of#%T - 利用界面构建光栅结构 [用例] ;fw}<M!6 - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] tAO,s ZW xr}3vJ7 分析光栅衍射效率 O%L]*vIr - 光栅级次分析器 [用例] w{l}(:xPp gQMcQV]C$ 通过参数运行检查不同参数的影响 >M=_:52.+ - 参数运行文件的使用 [用例] 3DRJl,v ZxLd h8v. 计算光栅结构内的场 ce@1#}* ~(OG3`W!
mQdF+b1o S-l<+O1fy VirtualLab Fusion技术 ^)oBa=jL4 Vea2 oQq
9.u}<m *:S_v.Y3" 文件信息 =?]H`T: LH/lnrN
|Hx#Uk# QQ:2284816954 备注:光学 0M=A,`qk
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