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摘要 B/(]AWi+ 0<{+M` G/ 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。 | 'SqG}h fR=B/`
}NQ{S3JW i#@3\&{J> 建模任务 |kHPk)}I] 8TK&i,
Vp;^_, 50:$km\ 不同波长和厚度的反射率 ^cE|o&Rm; UqaLTdYG
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` 不同波长和厚度的反射率 piRP2Lbm* 9tW=9<E 仿真结果来自参考文献: +v 9@du G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) Ie#LZti Y5}<7s\UDO VirtualLab Fusion的仿真结果 pZu2[
AeqxH1 % 特定波导厚度的反射率 cG|ihG5) 9B lc
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"+, 特定波导厚度的反射率 z@lUaMm:F &></l| hY 仿真结果来自参考文献: +H[GD! G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) /7$3RV( FbMX?T"yH VirtualLab Fusion的仿真结果 GW_@hYIqD HWFI6N
By| y: 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) OY'490 @$R[Js%MuO -r9G5Z!|n o2cZ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) "#T3l^@ w l.#{@J]< #>m#i1Nu i-(^t1c 用聚焦高斯光束检验共振效应 f)xHSF" r Bv 6vVx>hFJ47 k<xiP@b{y 用聚焦高斯光束检验共振效应 i"}%ib*X $?^#G8J o|\0IG(\ LQ5 WS 用聚焦高斯光束检验共振效应 #P,mZ}G\ IfHB+H
o#X|4bES -G<$wh9~3 走进VirtualLab Fusion {/]Ks8`Dm v3w5+F
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0xInW F VirtualLab Fusion的工作流程 <(Ub( -1ke3 构建光栅结构 zi~_[l- - 利用界面构建光栅结构 [用例] gn&jNuGg - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] (>*<<a22 %;UEyj 分析光栅衍射效率 `nA_WS - 光栅级次分析器 [用例] 9QaEUy*, bXoj/zek 通过参数运行检查不同参数的影响 v~>^c1: - 参数运行文件的使用 [用例] \~4uEk"] ,5jE9 计算光栅结构内的场 vpOn0([hS c yq]-B
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