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    [技术]OptiFDTD应用:光栅衍射的远场分布 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-09-04
    光栅布局在大多数情况下是周期性结构。OptiFDTD中有两种实现周期性布局的方法:PBG编辑器和VB脚本。本课将重点介绍以下功能: ;,{ _=n>  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 hh;kBv07o  
    •光栅布局模拟和后处理分析 AR| 4^  
    布局layout Ah2@sp,z  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 Ib(C`4%  
    图1.二维光栅布局
    O8;/oL4 U  
    kowS| c#  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 ]E9iaq6Z  
    cU;Bm}U  
    步骤: I;4quFBlMu  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 C:E f6ZW  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 E\iK_'#  
    Wafer Dimensions: -}7$;QK&a  
    Length (mm): 8.5 @A[)\E1  
    Width (mm): 3.0 #Xg;E3BM  
    A mZXUb  
    2D wafer properties: f2g tz{r  
    Wafer refractive index: Air &xGdKH  
    3 点击 Profiles 与 Materials. !vz'zy)7  
    ^G4YvS(  
    在“Materials”中加入以下材料 WwmYJl0  
    Name: N=1.5 yP58H{hQM8  
    Refractive index (Re:): 1.5 cAR `{%b  
    IMM;LC%rD9  
    Name: N=3.14 ,_V V;P  
    Refractive index (Re:): 3.14 @eYpARF  
    a`wjZ"}'[  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: Xi="gxp$%  
    Name: ChannelPro_n=3.14 D||0c"E  
    2D profile definition, Material: n=3.14 0i~U(qoI  
    6Zi{gx  
    Name: ChannelPro_n=1.5 bQ*yXJ^8  
    2D profile definition, Material: n=1.5 ~RR!~q  
    e-dkvPr  
    6.画出以下波导结构: BA\aVhmx  
    a. Linear waveguide 1 {!Qu(%  
    Label: linear1 ;Gr {  
    Start Horizontal offset: 0.0 hBU)gP75  
    Start vertical offset: -0.75 %lCZ7z2o  
    End Horizontal offset: 8.5 &d6@ SQ  
    End vertical offset: -0.75 "7cty\  
    Channel Thickness Tapering: Use Default /WQ.,a  
    Width: 1.5 ;L-=z]IR,  
    Depth: 0.0 ~"+"6zg  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 /,G `V  
    <+QdBp'd;  
    b. Linear waveguide 2 /A9RmTb  
    Label: linear2 eB0exPz%  
    Start Horizontal offset: 0.5 ~b_DFj  
    Start vertical offset: 0.05 xs= ~N  
    End Horizontal offset: 1.0 HXq']+iC  
    End vertical offset: 0.05 |))NjM'ZBl  
    Channel Thickness Tapering: Use Default 9=>q0D2  
    Width: 0.1 [t4v/vQT  
    Depth: 0.0 PVb[E03  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 >)M{^  
    :T-DxP/  
    7.加入水平平面波: 3)G~ud  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: FWbp;v{  
    Input field Transverse: Rectangular ,`t+X=#  
    X Position: 0.5 )oIh?-WL  
    Direction: Negative Direction ?V6,>e_+  
    Label: InputPlane1 -6[DQB  
    2D Transverse: HA'~1$#z  
    Center Position: 4.5 ]-gyXE1.r  
    Half width: 5.0 wnS,Jl  
    Titlitng Angle: 45 XIwJhsYZ'9  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 -,8LL@_  
    图2.波导结构(未设置周期)
    ]dUG=dWO  
    ,AnD%#o  
    8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 s%:fZ7y  
    将Linear2代码段修改如下: T;6MUmyC  
    Dim Linear2  l<6G Z  
    for m=1 to 8 V'vWz`#  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) XPdmz!,b  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 01r%K@ xX\  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" [=K lDfU=  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" &M13F>!  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" C]!2   
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" Im;%.J  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" HLWffO/  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True b~aM=71  
    8?Zhh.  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 RHUZ:r  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    G*9(O:  
    .!3e$mhV  
    设置仿真参数 6?a`'&  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 -#ZvjEaey  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: {s8c@-'  
    TE simulation a{`hAI${  
    Mesh Delta X: 0.015 w<(ubR %$  
    Mesh Delta Z: 0.015 O},}-%G  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps G4(R/<J,BQ  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 v]k-x n|$j  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 :+\0.\K0!  
            其它参数保持默认 AR [m+E  
    运行仿真 0:V /z3?  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 W %*#rcdq  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 }a;xs};X;  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 @f-:C+(Nsg  
    5m1J&TZ0  
    远场分析衍射 neFwxS?  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” zxn|]P bS  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 ]y@A=nR  
    3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 z$J m1l  
    4. 在Crosscut Viewer的工具菜单中选择“Far Field”,出现远场转换对话框。(图4) AYn65Ly  
    图4.远场计算对话框
    eIvZhi  
    ` @QZK0Ox  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: :;_ khno  
    Wavelength: 0.63 zM0}(5$m  
    Refractive index: 1.5+0i |0[Buh[_:c  
    Angle Initial: -90.0 ei5YxV6I  
    Angle Final: 90.0 QP\9#D~  
    Number of Steps: 721 I Cc{2l  
    Distance: 100, 000*wavelength Ksx-Y"  
    Intensity 5_(\Cd<#  
    AX`T ku  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 LhL |ETrJ  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 mG1~rI  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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