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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: es{cn=\ s  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 `s#sE.=o  
    •光栅布局模拟和后处理分析 hw7~i  
    布局layout t.gq5Y.[  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 G!-7ic_4  
    图1.二维光栅布局
    aGdpec v  
    Ixyvn#ux )  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 `\nON  
    ^7J~W'hI  
    步骤: k{zs578h2  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 qAnA=/k`  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 #IH<HL)t%e  
    Wafer Dimensions: (ej:_w1  
    Length (mm): 8.5 d%S=$}o  
    Width (mm): 3.0 z%++\.g_  
    s0_-1VU  
    2D wafer properties: ^mS.HT=X  
    Wafer refractive index: Air dx k;@Tz  
    3 点击 Profiles 与 Materials. hwEZj`9  
    -ryDsq  
    在“Materials”中加入以下材料 5@GD} oAn6  
    Name: N=1.5 TW'E99wG  
    Refractive index (Re:): 1.5 Q:'qw#P/C  
    ~W]#9&yQ  
    Name: N=3.14 nNd`]F^U  
    Refractive index (Re:): 3.14 -G(3Y2  
    h[Ndtq>3{  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: OHx,*}N  
    Name: ChannelPro_n=3.14 r\4*\  
    2D profile definition, Material: n=3.14 4r68`<mn[  
    y|&.v <  
    Name: ChannelPro_n=1.5 .rt8]%  
    2D profile definition, Material: n=1.5 ~.\73_M=A  
     ;Puy A  
    6.画出以下波导结构: ZX~>uf\n  
    a. Linear waveguide 1 s BeP;ox  
    Label: linear1 lBizC5t!o  
    Start Horizontal offset: 0.0 8MYLXW6  
    Start vertical offset: -0.75 ^&f{beU9  
    End Horizontal offset: 8.5 $gj+v+%N  
    End vertical offset: -0.75 <M5{.`o  
    Channel Thickness Tapering: Use Default  ?.4yg(  
    Width: 1.5 Q#yu(  
    Depth: 0.0 &hSnB~hi  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 {<''OwQF~+  
    Uxj<x`<1x  
    b. Linear waveguide 2 E|F!S(.:,M  
    Label: linear2 j]@ x Q,y  
    Start Horizontal offset: 0.5 a2(D!_dZR  
    Start vertical offset: 0.05 D:ql^{~  
    End Horizontal offset: 1.0 glOqft&>`  
    End vertical offset: 0.05 35]j;8N:  
    Channel Thickness Tapering: Use Default IS5.i95m  
    Width: 0.1 (`q6G d  
    Depth: 0.0 m11"i=S"  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 +SZ%&  
    {UV<=R,E  
    7.加入水平平面波: PMz{8 F  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: 8|S1|t,  
    Input field Transverse: Rectangular $ g1wK}B3  
    X Position: 0.5 =,/A\F  
    Direction: Negative Direction 1`2);b{@  
    Label: InputPlane1 *<|~=*Ddf  
    2D Transverse: '0])7jq  
    Center Position: 4.5 q>D4ma^  
    Half width: 5.0 ,N))=/  
    Titlitng Angle: 45 <ZHY3  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 Q*mMF@-:  
    图2.波导结构(未设置周期)
    VrnK)za*H  
    c1)BGy li  
    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。 *tbpFk4/  
    将Linear2代码段修改如下: d @^o/w8  
    Dim Linear2 LoV*YSDAY  
    for m=1 to 8 FJn~ =hA  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) v ,G-k2$Qe  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 K&\BwBU  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" `/gEKrhL-  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" O>b&-U"R  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" + aXk^+~j  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" ^Q43)H0  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" U:pLnNp`  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True Lv,ji_  
    @y;tk$e  
    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。 Y|x6g(b  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    'EH  
    SS45<!i y  
    设置仿真参数 $&n240(  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 w7`@=kVx  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: =JySY@?9  
    TE simulation _>_y@-b  
    Mesh Delta X: 0.015 ]X"i~$T1S  
    Mesh Delta Z: 0.015 SCI-jf3WN  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps S7#^u`'Q_^  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 63y':g  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 Vbqm]2o&  
            其它参数保持默认 x#}j3" PP  
    运行仿真 ^$&"<  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 1TD&&EC  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 ^RF mRn  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 0-&s J  
    #LNB@E  
    远场分析衍射 [ ;3EzZL  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” 43orR !.Z  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向  \3y=0  
    3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 Vp{RX8?.  
    4. 在Crosscut Viewer的工具菜单中选择“Far Field”,出现远场转换对话框。(图4) .>gU 9A(Nk  
    图4.远场计算对话框
    1vR#FE?  
    [}xIg8  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: 9B6_eFb  
    Wavelength: 0.63 ).O2_<&?F  
    Refractive index: 1.5+0i E{k%d39>  
    Angle Initial: -90.0 CDTk  
    Angle Final: 90.0 )/N Xh'  
    Number of Steps: 721 J 1y2Qw$G  
    Distance: 100, 000*wavelength  h?pGw1Q  
    Intensity ,n,7.m.D  
    ReG O9}  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 o y%g{,V  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 H @&"M%  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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