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摘要 s{dm,|?Jl, uL)MbM] 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。 A'w+Lc.2 \>S.nW
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pJR 建模任务 $+PioSq x[t?hl=:
w}1IP- b]]k\b 不同波长和厚度的反射率 Q%O9DCi ,P<I<QYu
Z kw-a 1le9YL1_g 不同波长和厚度的反射率 2M+RA}dX ]MYbx)v) 仿真结果来自参考文献: _j+,'\B G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) XF: wsC b!g)/%C
VirtualLab Fusion的仿真结果 aKMX-?%t4
O5du3[2x7a 特定波导厚度的反射率 #xmiUN,| q2
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-v9 (43 >> cW0I/` 特定波导厚度的反射率 w8D8\`i!" u0R[TA3 仿真结果来自参考文献: 6No.2Oo G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ub 2'|CYw ]}SV%*{% VirtualLab Fusion的仿真结果 fp||<B yHM29fEZk
(NUXK 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) g{DOQA NH/jkt&F[ T\wOGaCW _x5-!gK
角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) R@WW@ Of ruqE]Hx9( lJa-O blz#M # 用聚焦高斯光束检验共振效应 e77s?WxbK L\Oxyi<{ R GV{KL gu3)HCZ 用聚焦高斯光束检验共振效应 CWs;1`aP dY?l
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m9b:U~ w}}+8mk[ 用聚焦高斯光束检验共振效应 N0fE*xo 3sBWtz ;$a|4_U$m m";8 nm 走进VirtualLab Fusion dd=5`Bo9Yh BvlY\^
,_,7cor Kc9)Lzu+ VirtualLab Fusion的工作流程 &m(eMX0lU @TKQ_7BcB 构建光栅结构 hQSJt[8My - 利用界面构建光栅结构 [用例] TuMZHB7h; - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] XSZjuQ<[3 uJ*|SSN~ 分析光栅衍射效率 !/&~Feb - 光栅级次分析器 [用例] n=fR%<v etW-gbr 通过参数运行检查不同参数的影响 fZd~},X - 参数运行文件的使用 [用例] :Z
]E:f0P 8HO)",+I 计算光栅结构内的场 x^F2Ywp% 43J8PMY
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6S>v VirtualLab Fusion技术 BJ/#V) /=OSGIJzm
Hi{!<e2 N~arxe(K 文件信息 6a`_i FH H2
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