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摘要 R M+K":p x[@3;_'K 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。 [gr[0aG Bc {Qmb!`F
/2V',0 ]BD5+>; 建模任务 CIvT5^} > 5:e1a?9
V+ ~2q= moI<b\G@ 不同波长和厚度的反射率 Q>g$)-8 "8TMAF|i4
ly5L-=Xb Ijro;rsEKM 不同波长和厚度的反射率 *G|]5 Guc^gq} 仿真结果来自参考文献: ZGvNEjff G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 0=zS&xM :@A;!'zpL VirtualLab Fusion的仿真结果 S2SQ;s-t_
|i}g7 特定波导厚度的反射率 8_$2aqr YVp0}m
b:I5poI3 Yaepy3F 特定波导厚度的反射率 ?S:_J!vX{
o*1`, n 仿真结果来自参考文献: JY8pV+q @= G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) 3H%WB| E?o8'r VirtualLab Fusion的仿真结果 w.-i !Ls EPnB%'l\c
,.F+x} 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) iPYlTV O~]G(TMs8W XYTcG;_z D|#(zjl@ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) :e vc y^BM*C I V7i`vo3Cc ?+L6o C.; 用聚焦高斯光束检验共振效应 gcF><i6 ;H|M)z#[Z `sC8ro@Fm g<3>7&^ 用聚焦高斯光束检验共振效应 D$
z!wV ?V&a |:N9 ?,>y`Qf*| "!?Ya{ 用聚焦高斯光束检验共振效应 PyE<`E t4uxon L]")TQ Xxw.{2Ji!q 走进VirtualLab Fusion LK~0ck7 (E[hl
Us.jyg7_c IW*.B6Hw8 VirtualLab Fusion的工作流程 JpiKZG@L .C?g nOq 构建光栅结构 FM];+d0 - 利用界面构建光栅结构 [用例] Mpx.n]O. - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] FgaBwd^W Ne_>%P|I_ 分析光栅衍射效率 =v9;HPiO - 光栅级次分析器 [用例] !I&Sy]G }qPo%T 通过参数运行检查不同参数的影响 0l*/_;wo - 参数运行文件的使用 [用例] w+H=Xh4t Lq^/Z4L 计算光栅结构内的场 @DR&e^Zz $<PVzW,$o
mQJ GKh&Pk
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1^ VirtualLab Fusion技术 THVF@@q R\?!r4
P]GGnT(! ^\%%9jY 文件信息 v>R.ou( ln7.>.F
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