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摘要 =5y`(0 I`U `E3:;| 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。 8pYyG
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Orz 建模任务 !}>eo2$r^ ";PG%_(
N9i}p^F<_ :O9P(X* 不同波长和厚度的反射率 >vlQ|/C XVQL.A7
1P_Fe[8 \#PP8 不同波长和厚度的反射率 wL'oImE W1xf2=z`)T 仿真结果来自参考文献: DpA\r_D G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) <fNGhmL DVObrL)znL VirtualLab Fusion的仿真结果 )fNGB]%
(E!%v`_0 特定波导厚度的反射率 EVR! @6@ ]{YN{
{bN Y mT96]V\ 特定波导厚度的反射率 8NnhT E }%eDEM 仿真结果来自参考文献: k_]\(myq G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) F?7u~b|@{ P,(9cyS{ VirtualLab Fusion的仿真结果 %fHH{60 !0`lu_ZN
GF&_~48GD 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) j*XjY[ f[x~)= xXO RIlD 21U&Ww 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) eaEbH2J FIH@2zA $nj\\,(g Gc wt7~ 用聚焦高斯光束检验共振效应 T-^0:@5o9 5`"iq
"5Cf veV_be{i yKYl@&H/% 用聚焦高斯光束检验共振效应 L/ ~D<V ?fV?|ZGZI 47KNT7C -!l^]MU 用聚焦高斯光束检验共振效应 GjEqU;XBi yx2z%E DE%fF,Hk3 ((qGh>* 走进VirtualLab Fusion F'1k<V? p+$+MeBz
M;qBDT~) K!p,x;YX VirtualLab Fusion的工作流程 ^_sQG NddO*`8+) 构建光栅结构 $%=G[/i' - 利用界面构建光栅结构 [用例] "TfI+QgLF - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] _C20 +PMO K U$`!h 分析光栅衍射效率 mg` j[<wp - 光栅级次分析器 [用例] ~T%Ui#Gc Bhe{L?}0 通过参数运行检查不同参数的影响 44~hw: - 参数运行文件的使用 [用例] ;,k=<] dq(E&`SzK 计算光栅结构内的场 aZ6'|S; \9w~pO
q4/909x= `Ug tvo VirtualLab Fusion技术 >OK#n)U` gX^ PSsp
QXs8:;T KzNm^^#/$A 文件信息 _lX8K:C( l[oe*aYN7
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Plfdr~$ QQ:2987619807 q(H ip<6p
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