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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。 TqTz |J^$3RX
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5b9 建模任务 y rmi:=N( SB=%(]S
`nEe-w^9)I q,*([yX 不同波长和厚度的反射率 U$^ $7g 3 AIw< 5lW
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+z?SKc OzS/J;[PO[ 仿真结果来自参考文献: Wd]MwDcO G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) fE,Io3 <}bF49z VirtualLab Fusion的仿真结果 KIYs[0*k
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22r$Ri_> HAc1w]{( 特定波导厚度的反射率 J0,;F9<C#X .ly K
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OGAC[s~V 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) E>Lgf&R#W ,@0D_&JAl XG}9)fT !FHm.E_> 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) ~9DD=5\ p-JGDjR0G $#/f+kble aYws{Vii 用聚焦高斯光束检验共振效应 ?yy,3: #MAXH7[ MyaJhA6c 1AAOg+Y@U" 用聚焦高斯光束检验共振效应 WWG+0jQ9 eq,`T; aDZ] {; oxXCf%! 用聚焦高斯光束检验共振效应 Q Zv}\C-c I@q(P>]X9 osZ]R B<oBo&uA 走进VirtualLab Fusion P9jPdls *^[j6
0Ait7` hD9b2KZv VirtualLab Fusion的工作流程 *I9O+/, s"B+),Jod 构建光栅结构 66-G)+4 - 利用界面构建光栅结构 [用例] *=(vIm[KL - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] 'T(@5%Db aDda&RM 分析光栅衍射效率 z4{:X Da - 光栅级次分析器 [用例] 2sH1),\ 5&TH\2u 通过参数运行检查不同参数的影响 {3!E8~ - 参数运行文件的使用 [用例] 52t6_!y+V 20cEE> 计算光栅结构内的场 r1/9BTPKdJ +0g L!r
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