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摘要 v
MTWtc!6 H"lq!C` 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。 unu%\f>^4 'z7,)Q&8
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-5VL |pxM8g1w 建模任务 O& k+;r vpu20?E>5z
?4v&TB@ 7.7P>U 不同波长和厚度的反射率 3p`*'j 2R k)j,~JH
AX3iB1):K TY}9;QL: 不同波长和厚度的反射率 gz8>uGx&V! h^o>9s/|/H 仿真结果来自参考文献: CUIT)mF: G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) T pXbJ]o9 uj#bK
7 VirtualLab Fusion的仿真结果 :k9n
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Ve\^(9n 特定波导厚度的反射率 VBV y3fnj .:gZ*ks~
6$]@}O^V nv>|,&; 特定波导厚度的反射率 B>sSl1opI 2\Bt~;EIx 仿真结果来自参考文献: 1_$ybftS G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) &,E^y,r 8+'9K%'@qX VirtualLab Fusion的仿真结果 j6x1JM #nG?}*#
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DdF" 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) $OEhdz&Fi @BCws) ~2 aR>R_nT e(nT2E 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) peW4J<, w0W9N%f#= \/=w\Tj D|m]]B 用聚焦高斯光束检验共振效应 <_XyHb- YI[y/~! EVs.'Xg< z*,P^K 0T 用聚焦高斯光束检验共振效应 U Px7u%Do Op''=Ar#sh |ci1P[y #a7 Wx} 用聚焦高斯光束检验共振效应 ,c3gW2E /;P* ? EPO*{bN7O }t.J;(ff: 走进VirtualLab Fusion gZkjh{rQ _g{*;?mS
4-ijuqjN k)l*L1Y4: VirtualLab Fusion的工作流程 >v1E;-ZA MZ9{*y[z 构建光栅结构 U9N1)3/u - 利用界面构建光栅结构 [用例] dt -EY - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] c;RB!`9" u~
%xU~v 分析光栅衍射效率 g$=y#<2? - 光栅级次分析器 [用例] eAkC-Fm
tzl`|UwF 通过参数运行检查不同参数的影响 &
QO9 /! - 参数运行文件的使用 [用例] "Yh[-[, 5Z
(1& 计算光栅结构内的场 x[%z \ w?u4-GT
gD$bn= /m>%=_nz VirtualLab Fusion技术 N%3
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