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摘要 CErkmod{}e DCfV 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。 `;L0ax <tZPS`c'_
kI974:e42 !m"(SJn" 建模任务 jP6;~[rl }SHF
hS4Ljyeg rIz"_r 不同波长和厚度的反射率 Qc2_B\K^ z<~gv"
2U6j?MyH2 dq?q(_9 不同波长和厚度的反射率 7kM_Ijd$ vVF#]t b| 仿真结果来自参考文献: i]Or'L0c G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) Qci<cVgP Z3=DM=V;v VirtualLab Fusion的仿真结果 MT" 2^&R
5fS89?/? 特定波导厚度的反射率 p8F5b8]* yKEE @@}\
`Nnqdc2 =:(8F*Q 特定波导厚度的反射率 _N~h#( vs|>U-Mpw~ 仿真结果来自参考文献: ~SkdP7 ) G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) >\b=bT@iM 5Bw VirtualLab Fusion的仿真结果 F|X-|Co XA{tVh
}pKHa'/\ 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) T"-HBwl Sg1$/+ D,+I)-k< j3F[C:-zY 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) +`Bm 5:SfPAx eHG**@"X NS"hdyA 用聚焦高斯光束检验共振效应 4f~hd-z 1tG,V%iCp V0R;q >4=sEj 用聚焦高斯光束检验共振效应 Nzz" w_# Bsw5A7,- !8ub3oj) M")v ph^ 用聚焦高斯光束检验共振效应 7,ODh-?ez E]6C1C&K '.oEyZA;o HS| &[" 走进VirtualLab Fusion yB(^t`)}N >:5/V0;,
_I+#K M sj003jeko VirtualLab Fusion的工作流程 %VsuGA |/zE(ePc{ 构建光栅结构 iNf+ -C3 - 利用界面构建光栅结构 [用例] M~;Ww-./ - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] gPY2Bnw;l H Kx2QFB 分析光栅衍射效率 3]0ETcT - 光栅级次分析器 [用例] R@t?!`f!+ 6w<jg/5t 通过参数运行检查不同参数的影响 $I!vQbi - 参数运行文件的使用 [用例] ~P|YAaFx MsCY5g 计算光栅结构内的场 ^_KHw LJYFz=p"
|"DQ^)3Pi VWd=7 VirtualLab Fusion技术 ZeF PwW l,HM m|oU
s$J0^8Q~i PMjqcdBzm 文件信息 TIlcdpwXf f$9V_j-K+
fb4/LVg'J 828E^Q"< V[Fzh\2n QQ:2987619807 W"YFx*W
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