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摘要 DyeQJ7p )RO<o O 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。 {"&SJt[%X JJ{9U(`_y6 |N}P(GF s3]?8hXd 建模任务 C?i >.t d}JP!xf% EhO|~A*R -O&CI)`;B 不同波长和厚度的反射率 +)j1.X W
D
T]! :WSDf VX tID%}Z v 不同波长和厚度的反射率 u%]shm c)A{p 仿真结果来自参考文献: ~mO62(8m G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) l5g$vh\aQ] *^RmjW1I VirtualLab Fusion的仿真结果 uu}x@T@ [@Q_(LQ-U 特定波导厚度的反射率 vfl5Mx4 6_d.Yfbq e.@uhB. 7ULqo>j 特定波导厚度的反射率 d3W0-INL Ux#x#N 仿真结果来自参考文献: n Ps7c % G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) ?V}j`r8|\4 zGc:
@z VirtualLab Fusion的仿真结果 4#5:~M } jL^](J>
BWrv%7 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) m}8[#: 0TmR/uUT Q}!mx7b0] K
=wBpLB 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) sf]s",t~J c\ia6[3sX hSK;V<$[Z mk3_ 用聚焦高斯光束检验共振效应 RPIyO C=s1R;"H aB]m*~ 'Fs)Rx}\0 用聚焦高斯光束检验共振效应 cZ(elZ0~ {@<J_A u$D*tqxG N gLU$/y; 用聚焦高斯光束检验共振效应 Iw<j T|y) f8SL3+v etoo
#h"]1 sTOa 走进VirtualLab Fusion 8E8N6 WHAQu]{ +uBLk0/)> q~@]W= VirtualLab Fusion的工作流程 )@~J ?H_LX;r 构建光栅结构 fM #7 y [ - 利用界面构建光栅结构 [用例] nOQa_G]Gz - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] `'\t$nU .e'eE 分析光栅衍射效率 r1<F - 光栅级次分析器 [用例] T]j.=|,d %0 #XPc(" 通过参数运行检查不同参数的影响 $''9K - 参数运行文件的使用 [用例] <BSc* 9Q ]uspx[UIc 计算光栅结构内的场 gtYAHi n39t}`WIl wHIj<"2 k"g._|G VirtualLab Fusion技术 U|HB=BP mKT>,M LGc&o]k nuo Pg3Nl 文件信息 (_4;') 9 pDQ}* ,v&L:a hoT/KWD, /t6X(*xoy QQ:2987619807 BC,.^"fA6
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