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摘要 1:@ScHS #&L7FBJ"*v 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。 vW? /: R1%J6wZq
7(^F@,,@ :!?Fq/! 建模任务 GY0OVAW6'c aXZi 2
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d@B6R 不同波长和厚度的反射率 bF+j%= \l
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ObS#aRq K3,PmI&W
不同波长和厚度的反射率 eU e, P W5:fY>7 仿真结果来自参考文献: 8?: 2< G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 87!m l Z ZCm438 VirtualLab Fusion的仿真结果 V*Xr}FE
$}z/BV1I 特定波导厚度的反射率 h5-yhG h9iQn<lp4.
F8Mf,jnPs RQ^
\|+_ 特定波导厚度的反射率 U^U
hZ! 8.I3%u 仿真结果来自参考文献: :h3n[% G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ({!H() .P?n<n# VirtualLab Fusion的仿真结果 #)[.Xz:U Vx>Q
)N1iGJO) 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) a1%}Ee H~>8q~o] }#g+~9UK Qc PU{#6 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) Y3(I;~$! Ze#DFe$ 5ddfdIp ;)P=WS:= 用聚焦高斯光束检验共振效应 *">CEQ[MT UK*v\TMv R osU~OK VEn3b 用聚焦高斯光束检验共振效应 KtH^k&z.f #5'@at'1 fk>{ |3Oyg ?2 用聚焦高斯光束检验共振效应 LXhR"PWZM\ 8ZM#.yBB 7n+,!oJ 6iF&!Fd>J 走进VirtualLab Fusion |>m'szca4
Q6e7Z-8
vH1,As @7.7+blS"H VirtualLab Fusion的工作流程 - _6`0 dG]B-(WTC 构建光栅结构 H270)Cwn+ - 利用界面构建光栅结构 [用例] o)7Ot\:E - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] ^yq}>_ :M f8q!Q' 分析光栅衍射效率 eMmNQRmH - 光栅级次分析器 [用例]
kN8B, 1,Mm+_)B 通过参数运行检查不同参数的影响 $8AW - 参数运行文件的使用 [用例] )|k#cT{=M ~w|h;*Bj 计算光栅结构内的场 ,9_O4O% kS9;Tj cx
z9g6%RbwX )Ho"b VirtualLab Fusion技术 uozq^sy BT_XqO
{2D|,yH= 1EC;t1.7 文件信息 gH\>",[ o^*:
']+!i a QQ:2284816954 备注:光学 S4{vS?>j
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