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摘要 *"9b?`E /tt 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。 .P ,\69g~A @*%.V.
ZfvFs Hk6Dwe[y 建模任务 zhN'@Wj'_ hrcR"OZ~X
H%faRUonz sBRw#xyS 不同波长和厚度的反射率 Q`19YX /5yWvra
|L`w4; Yj0Ss{Ep 不同波长和厚度的反射率 ;AG5WPI JN3Oe5yB2@ 仿真结果来自参考文献: NsJUruN G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) U8<GD|
ND21; VirtualLab Fusion的仿真结果 n$b/@hp$z
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D} 特定波导厚度的反射率 SrHRpxy Xv:<sX
KtV_DjH: uOW9FAW 特定波导厚度的反射率 39m# xQJdt$]U@ 仿真结果来自参考文献: z@iY(;Qo G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) sKHUf1 ,GR(y^S VirtualLab Fusion的仿真结果 ]
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8v)\lu 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) Yq;S%. k#&y ,VHvQU OkFq>;{a 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) U<#i\4W ]qv/+~Qs> "t\rjFw gQ/zk3?k 用聚焦高斯光束检验共振效应 YTYYb#"Q U'lrdc"Q yl3iU:+V QZ{:#iuig 用聚焦高斯光束检验共振效应 teM&[U YjG0: 9 Txw,B2e)> +o_`k! 用聚焦高斯光束检验共振效应 nTYqZlI, ,L_p"A i-&kUG_X
]vu'+F$ 走进VirtualLab Fusion OjZ+gl} ?rHc%H
MK=:L t/q\Ne\\, VirtualLab Fusion的工作流程 Gm.v-T$ :l*wf/&z 构建光栅结构 ][qZOIk@ - 利用界面构建光栅结构 [用例] i4Fw+Z - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 5Z;Py"% jP}N^ 分析光栅衍射效率 oA42?I ^ - 光栅级次分析器 [用例] t$UFR7XE mXa1SZnE 通过参数运行检查不同参数的影响 Gzm[4|nO^ - 参数运行文件的使用 [用例] ][0HJG{{g F]YPq 计算光栅结构内的场 =#>P! ZY][LU~l8
uHwuw_eK` 2poU\|H VirtualLab Fusion技术 3btciR!N] *!nS4[d
3HfT9 A)VOv`U@2 文件信息 5Pv>`E2^ n}._Nb
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Ob(j_{m $v>- @ Ya,>E@oc QQ:2987619807 P3N
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