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摘要 Xz+%Ym _bFUr 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。 iNO>'7s7 +)Z]<O
ALF0d|>=uj SepjF 建模任务 51#*8u+L ^9g$/8[^c_
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Z qpjY &3SI 不同波长和厚度的反射率 @IT[-d U<Pjn)M~B
~wvt:E,fC +HK4sA2; 不同波长和厚度的反射率 ( ;FxKm<P@ CWj_K2=d 仿真结果来自参考文献: K`4rUEf}V" G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) p@<Q? w+M/VsL VirtualLab Fusion的仿真结果 jh5QIZf=
YB#fAU 特定波导厚度的反射率 KII{GDR] mzgt>Qtkz=
ks405 !ifU}qFzK 特定波导厚度的反射率 &qv~)ZM$ ZlT }cA/n 仿真结果来自参考文献: LCF}Y{ G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) s\*L5{kiSl 9^gYy&+>6] VirtualLab Fusion的仿真结果 pwFp<O" <I+k B^ Er
-t`kb*O3` 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) =u.@W98, K mw@Pl\= k(gbUlCc 5ut| eD`3 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) !8{VLg 5{c;I<0 cc@W
6W -<W?it?D 用聚焦高斯光束检验共振效应 TCr4-"`r-{ +;N]34>S7 ;kFD769DLw %I1@{>OxG 用聚焦高斯光束检验共振效应 b!<_ JOL2. Y.^L^ "%dF inh0p^ |z-f8$ 用聚焦高斯光束检验共振效应 (q)}`1d' l|CM/(99- _`$Q6!Z)l 4TtC~#D: 走进VirtualLab Fusion N*Y[[N( TI>5g(:3\
L9b.D< f56yI]*N=< VirtualLab Fusion的工作流程 ?N#I2jxaD TdhfX {nk 构建光栅结构 %~rEJB@{ - 利用界面构建光栅结构 [用例] oD)x\ )t8 - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] byHc0ktI\ c%&,(NJ]K 分析光栅衍射效率 #s)f3HU> - 光栅级次分析器 [用例] ot0teNF >xWS>
通过参数运行检查不同参数的影响 m=l>8 - 参数运行文件的使用 [用例] T:^.; ZY {X!vb 计算光栅结构内的场 AHf 9H? _3/u#'m0
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-Ezv -[mmT'sS VirtualLab Fusion技术 g2OnLEF]s {FJMcO=
qe]D4K8`Q3 E-A9lJWr 文件信息 x]^d'o:cDP hf`y_H+\7
cVi_#9u" /b+~BvTh xP8/1wd. QQ:2987619807 Z+xkN
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