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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。 (Sc]dH %H\i}}PTe
Yv!%Is NNC@?A7 建模任务 mVGQyX vluA46c
n m4+$GW D 6!`p6r+ 不同波长和厚度的反射率 Y=JfV (7w`BR9B
@$ E&H`da <_&H<]t%rI 不同波长和厚度的反射率 (JS1}T 3QSP](W-( 仿真结果来自参考文献: |}paa G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) :AYp{"{ 9j458Yd4* VirtualLab Fusion的仿真结果 l v]TE"
X-Y:)UT 特定波导厚度的反射率 FJl#NOp& R.Xh&@f`
^]}UyrOn "`Q~rjc$2 特定波导厚度的反射率 \4y7! 3 A2X1V" 仿真结果来自参考文献: d*ch.((- G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) XiE COJny/FT| VirtualLab Fusion的仿真结果 "\bbe @ omQaN#!,
_SM5x,Zd 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) E/9h"zowS o9+"6V|. &VtTUy} xwG=&+66 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ]Ga }+^ gZ6]\l]J{ e,/b&j*4th v5U\E`)s 用聚焦高斯光束检验共振效应 +$M%"=tk 0,*clvH\; [80jG+6 \"B oTi'2! 用聚焦高斯光束检验共振效应 WT$m*I 7)sEW#d! .ky(( [*ylC,w 用聚焦高斯光束检验共振效应 +9db1:
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Dph% sU"D%G VirtualLab Fusion的工作流程 6@kKr ],vUW#6$N 构建光栅结构 9{bG @g - 利用界面构建光栅结构 [用例] K2PV^Y - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] yNVuSj @cNBY7= 分析光栅衍射效率 :Z|lGH
= - 光栅级次分析器 [用例] }Th":sin}, 't".~H_V 通过参数运行检查不同参数的影响 9 ![oJ3 - 参数运行文件的使用 [用例] w5,p9f}.
gIv :<EJ9 计算光栅结构内的场 Gxk=]5<7 F4+mkB:w*7
O8#}2 xo#&&/6 VirtualLab Fusion技术 _%#Q
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