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摘要 Z`_`^ \"
24Y8n 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。 W|~Jl7hs8Q |_<'qh
5,Q3#f~! Z.Otci> J 建模任务 t>f61<27eB A$6T)
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不同波长和厚度的反射率 [Ej#NHs m7dpr$J
$`KddW0_ "-y2En 不同波长和厚度的反射率 73n|G/9n[ xgdS]Sz 仿真结果来自参考文献: %NyV2W=~X G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) knX*fp )+Nm@+B VirtualLab Fusion的仿真结果 v jTs[eq>
/0S2Omh 特定波导厚度的反射率 [RAzKzC\M *qX!
+%O_xqq a\K__NCrX 特定波导厚度的反射率 9/8#e+L r>>4)<C7J 仿真结果来自参考文献: 7o+JQ&fF; G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) @ij8AGE: yN'<iTh VirtualLab Fusion的仿真结果 U{ZE|b.?b DH@]d0N
T(GEFntY 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) AX`>y@I +hUS
sR& t;3n k$ya.b<X/ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) P#0U[`ltK {r.KY nV[0O8p2Md "e3T;M+ 用聚焦高斯光束检验共振效应 ;^[VqFpeS #5Q?Q~E@ >5O#_? &Zzd6[G+ 用聚焦高斯光束检验共振效应 &J]|pf3m a/4!zT Qb N7sg~~ xr;:gz!h 用聚焦高斯光束检验共振效应 K)D5%?D O_E\(So *y}<7R Wzn!BgxRr 走进VirtualLab Fusion =&!L&M<< ZaNZUVBh
)335X wA+ 0P+B-K>n VirtualLab Fusion的工作流程 Tz`O+fx& TKwMgC}<[ 构建光栅结构 o4[ - 利用界面构建光栅结构 [用例] w[K!m.p,u - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] WR;) <FkoWN 分析光栅衍射效率 2\b 2W_ - 光栅级次分析器 [用例] u|G&CV#r nfldj33* 通过参数运行检查不同参数的影响 >~%EB?8 - 参数运行文件的使用 [用例] rfz\DvVd wU"0@^k]< 计算光栅结构内的场 7])cu>/ fQ[&
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