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摘要 @XN*H- | Tu7}*vsR
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。 H|s,;1# 3)3$ L
{O5(O oDa c3!YA"5 建模任务 qrkJ: @2/xu
#sb@)Q d_)VeuE2 不同波长和厚度的反射率 >slGicZ0 Q+zy\T
fa2hQJ02 HC>MCwx=r 不同波长和厚度的反射率 ?vg|;Q \!df)qdu 仿真结果来自参考文献: 66l+cb G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) t$(<9 `Oe"s_O# VirtualLab Fusion的仿真结果 2SJ|$VsLaE
#OVS]Asn} 特定波导厚度的反射率 W3]?>sLE* gbT1d:T
;, ^AR{+x KCi0v 特定波导厚度的反射率 18AlQ+')?w U@"f( YL+" 仿真结果来自参考文献: *4O9W8Qz G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) (dQsR sA 2i~zAD' VirtualLab Fusion的仿真结果 ?7\$zn)v# e<duDW$X
UUDZ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) ?^!:
Lw FGu#Pa 3GM9ZPeN: b9"HTQHl 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) /m8&E*+T1 Ae^Idz l]F)]>AE \><v1x>; 用聚焦高斯光束检验共振效应 57`9{.HB N5Ih+8zT OJXK]dZ
y aLc~K 用聚焦高斯光束检验共振效应 v<V9Z
<ub w?"s6L3 z~\Y*\f^Y3 O"m(C[+[ 用聚焦高斯光束检验共振效应 y9X1X{ x|U[|i,; E2( {[J ]=jpqxlx 走进VirtualLab Fusion &0JCZ/e f/tJ>^N5
}D*5PV%d *Fm#Qek VirtualLab Fusion的工作流程 r"x/,!_E TUM7(-,9 构建光栅结构 _aK4[*jnqh - 利用界面构建光栅结构 [用例] 9q>rUoK^ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] f~v@;/HL |$sMzPCxOk 分析光栅衍射效率 Z=[?Tf - 光栅级次分析器 [用例] NG\^>.8 9s`j@B0N57 通过参数运行检查不同参数的影响 A&7~]BR\ - 参数运行文件的使用 [用例] [hXnw'Im/ g<jgR*TE` 计算光栅结构内的场 EbMG9 lWWy|r'il
SZL('x,"^ wfrSI:+> VirtualLab Fusion技术 JQk][3Rv >SaT?k1E
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