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摘要 Tm^kZuT{ 97Dq; 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。 h6k" D4o\ aiPm.h>
E6 oC^,ZRy Cab-:2L] 建模任务 s AFn.W Kyx9_2
1;[KBYUH b |:Y3_> 不同波长和厚度的反射率 yeyDB>#Va. ;PaU"z+Je~
[~Ky{:@)[ @QTw9,pS 不同波长和厚度的反射率 !4Aj#`) |ufL s 仿真结果来自参考文献: <M\&zHv G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) 'goKYl#1Q KBM*7raA VirtualLab Fusion的仿真结果 *AV%=
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u<8b5An; 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) %}(`? i&m_G5u88 cFc(HADM`r (s&:D`e 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) %|e)s_%XE =/K)hI!u 0g30nr) G_?U?:!AC 用聚焦高斯光束检验共振效应 W`PJflr| i.'"`pn_ T; tY7;< fV4rVy8 用聚焦高斯光束检验共振效应 _yg;5#3 rJGh3% /?r A| 7f+@6jqD\) 用聚焦高斯光束检验共振效应 sJKr%2nVV m"rht:v5 {ol7*% u cO7ii~&%! 走进VirtualLab Fusion >%;i@" }$z(?b
`E1G9BbU QL8C!&= VirtualLab Fusion的工作流程 2b7-=/[6 Ea
S[W?u} 构建光栅结构 nHm29{G0 - 利用界面构建光栅结构 [用例] zYV{ |Z - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] CPZ,sWg5 W+;=8S 分析光栅衍射效率 3"m]A/6C} - 光栅级次分析器 [用例] -XXsob}/8 mH\zSk 通过参数运行检查不同参数的影响 VOD-<
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