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摘要 &8QkGUbS< >I;J!{ 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。 ;2iDa Mg=R**s1x%
#%SF2PB; ny[\yj4F 建模任务 D 13bQ&\B- A=pyaU`aE
%vjfAdC BYWs\6vK 不同波长和厚度的反射率 bDM;7fFp$ #=aT Sw X
P(Q}r7F~( 6gJc?+ 不同波长和厚度的反射率 55vI^SSA a3[lZPQe 仿真结果来自参考文献: Qe1WT T]:I G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a) I"r[4>>B>0 WO"<s{v VirtualLab Fusion的仿真结果 cg'z:_l
3B[u2o> 特定波导厚度的反射率 HWi: CDgm P/doNv}iG
Kma-W{vGD eAbp5}B 特定波导厚度的反射率 p#tbN5i[{7 k2ZMDU 仿真结果来自参考文献: ,kw:g&A G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 c) <l"rn M% TWTh! VirtualLab Fusion的仿真结果 ]m"6a-,` JzuP AI
spv'r!*\ed 谐振模式可视化(@λ = 687 nm) *K2fp=Ns yc3i> w` PBp+(o- QKtVwsz
+ 角灵敏度分析(t = 364 nm @λ = 632.8 nm) 6eHw\$/ d}(b!q9
1\ab3n c-bTf$6} 用聚焦高斯光束检验共振效应 f
l*O)r ~U`|+
5 SbN.z 1n )&%r 用聚焦高斯光束检验共振效应 #wP$LKk /D
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V}+Ui]ie|I 8$y5) ~Q VirtualLab Fusion的工作流程 |^$?9Dn9.L K1[(%<Gp 构建光栅结构 kCZxv"Ts - 利用界面构建光栅结构 [用例] 71!'k>]h - 利用特殊介质构建光栅结构 [用例] d2[R{eNX= ,1|0]: 分析光栅衍射效率 >\5I B5'j - 光栅级次分析器 [用例] 1OW#_4w/ ~k780 通过参数运行检查不同参数的影响 MgUjB~)Y - 参数运行文件的使用 [用例] e.?;mD M"|({+9eG 计算光栅结构内的场 Y<9]7R(\; _"c:Z !L
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> VirtualLab Fusion技术 RLr^6+v)U l fJ
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e]@R'oM?#` fMZzR|_18 文件信息 LGPPyKNx ^.~m4t`U
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