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摘要 Hi; K"H]x1 <pTQpU 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。 $PatHY@h 4i_spF-3
DA+A >5/ c$,c`H(~ 建模任务 uQ[vgNe*m 9tzoris[~
LyuSZa] +=ZWau 不同波长和厚度的反射率 WZ^{zFoZ }mKGuCoH>
U6c)"^\ G0I~&?nDa 不同波长和厚度的反射率 .mvB99P{< {E3xI2 仿真结果来自参考文献: z>cIiprX G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 2YL`3cgfb pT("2:)x VirtualLab Fusion的仿真结果 wXr>p)mP
x r-;,W 特定波导厚度的反射率 TqS2!/jp Y
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iBl#J Q 特定波导厚度的反射率 FjD,8^SQW o2;(VSKhS 仿真结果来自参考文献: p//T7rs G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) lo cW_/ ! 9d_Gf- VirtualLab Fusion的仿真结果 <\ y!3; u|(Ux~O
J+{Ou rWt 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) b->eg 8| `%$8cZ-kr GxYW4b ! G*&4V3Mg 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) Oq*n9V nAIH`L"X !cRfZ gzVtxDh 用聚焦高斯光束检验共振效应 )HEfU31IC MVeFe\r Xl#Dw bx M0RRmW@f.a 用聚焦高斯光束检验共振效应 K@q&HV"'. MMMqG`Px {bT9VZ> FXS^^p
P 用聚焦高斯光束检验共振效应 ^`tk/#h\9F +C'XS{K,# `-4'/~G (jMtN?&0H- 走进VirtualLab Fusion DH:J y|^EGnaE
( : h aCKv VirtualLab Fusion的工作流程 \,2gTi,= vwVVBG;t 构建光栅结构 y>$1UwQ - 利用界面构建光栅结构 [用例] Yg/}ghF\ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] #;`Oj a>U6Ag< 分析光栅衍射效率 @c Z\*,T - 光栅级次分析器 [用例] VKy5=2& ba8 6 N 通过参数运行检查不同参数的影响 ZT6V/MD7T. - 参数运行文件的使用 [用例] [cDbaq,T 'fIHUw| 计算光栅结构内的场 [q1Unm Dv@PAnk3C
W@^J6sH S`=n&' VirtualLab Fusion技术 [9OSpq h}h^L+4
T'.[F _5b0wdB 文件信息 L x.jrF|& FqwIJ|ct
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