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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: KRQKL`}}  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 ^;@q^b)ZP  
    •光栅布局模拟和后处理分析 lrB@n?hk  
    布局layout K,bv\j;f  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 wv<D%nF2|  
    图1.二维光栅布局
    evNo(U\C  
    A\iDK10Q$  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 z(d@!Cd  
    &$tBD@7  
    步骤: K@Q_q/(%;  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 )(~4fA5j)  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 mv|eEz)r  
    Wafer Dimensions: Wz}RJC7p  
    Length (mm): 8.5 rCi7q]_  
    Width (mm): 3.0 _ fha9`  
    l-xKfp`  
    2D wafer properties: J * $u  
    Wafer refractive index: Air >Lp^QP1gU  
    3 点击 Profiles 与 Materials. W&ya_iP~C  
    EGL1[7It`  
    在“Materials”中加入以下材料 \c3zK|^  
    Name: N=1.5 5n! V^ !  
    Refractive index (Re:): 1.5 e^Q$Tog<  
    Hq[d!qc  
    Name: N=3.14 'uS!rKkQlu  
    Refractive index (Re:): 3.14 tp<uN~rTgh  
    #\KSv Z  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: W.TZU'%  
    Name: ChannelPro_n=3.14 BlUl5mP}>  
    2D profile definition, Material: n=3.14 ps=jGh[  
    j9Ptd$Uj  
    Name: ChannelPro_n=1.5 =G3O7\KmH  
    2D profile definition, Material: n=1.5 7;RhA5M  
    Xd/gvg{??0  
    6.画出以下波导结构: 9~98v;Z1  
    a. Linear waveguide 1 RQ}(}|1+\  
    Label: linear1 #Ki(9oWd  
    Start Horizontal offset: 0.0 w|:UTJ>@  
    Start vertical offset: -0.75 rTYDa3  
    End Horizontal offset: 8.5 s `fIeP  
    End vertical offset: -0.75 ;cd{+0  
    Channel Thickness Tapering: Use Default a)=WDRk  
    Width: 1.5 |6w.m<p  
    Depth: 0.0 0&T0Ls#4  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 vKN"o* q  
    RFd.L@-]  
    b. Linear waveguide 2 )j(13faW|  
    Label: linear2 yE[ -@3v  
    Start Horizontal offset: 0.5 h1@|UxaE#  
    Start vertical offset: 0.05 HKr")K%  
    End Horizontal offset: 1.0 6}wXNTd  
    End vertical offset: 0.05 uqwB`<>KJ  
    Channel Thickness Tapering: Use Default y>wrm:b-O  
    Width: 0.1 d!kiWmw,  
    Depth: 0.0 #A<|&#hh  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 \~!9T5/*  
    KD?~ hpg  
    7.加入水平平面波: iL(rZT&^  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: ?Q1(L$-=  
    Input field Transverse: Rectangular UH/)4Wg  
    X Position: 0.5 b:3n)-V{u  
    Direction: Negative Direction hgMh]4wN*  
    Label: InputPlane1 1;cV [&3  
    2D Transverse: dd1m~Gm  
    Center Position: 4.5 3|zqEGT*  
    Half width: 5.0 6Ug( J$Ouh  
    Titlitng Angle: 45 V&`\ s5Q  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 Nw ;BhBt  
    图2.波导结构(未设置周期)
    cAq>|^f0a  
    ?h UC#{  
    8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 .|Y2'TWQ  
    将Linear2代码段修改如下: >!O3 jb k  
    Dim Linear2 ~01 o  
    for m=1 to 8 ]:`q/iS&  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) 1~:7W  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 h<H.8.o  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" `$oGgz6ZT  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" hZ|*=/3k  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" }M?\BH&  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" *O-1zIlp  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" pOP`n3m0  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True Q4e*Z9YJ  
    <>$`vuU  
    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。 W5,e;4/hL  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    DpjiE/*  
    %7=B?c |  
    设置仿真参数 YW55iyM  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 z`UL)W  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: H_)\:gTG  
    TE simulation vmdu9"H  
    Mesh Delta X: 0.015 @ hH;d\W#  
    Mesh Delta Z: 0.015 ~_ss[\N  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps ixF '-  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 yO Ed8  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 ZN>oz@j Y  
            其它参数保持默认 9bvzt8pc  
    运行仿真 e! V`cg0  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 ~]f+   
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应  O\y #|=d  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 +U/+iI>0  
    x95[*[  
    远场分析衍射 {~NiGH Y  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” = Q|_v}  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 k(1]!c4J0  
    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 7U68|\fI!  
    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) v0euvs  
    图4.远场计算对话框
    2w)[1s[  
    `^HAWo;J  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: ,] HH%/h  
    Wavelength: 0.63 U-/-aNJ]U  
    Refractive index: 1.5+0i l>K z5re^  
    Angle Initial: -90.0 )]x/MC:9r  
    Angle Final: 90.0 /V@~Vlww  
    Number of Steps: 721 }T=0]u4,  
    Distance: 100, 000*wavelength cU <T;1VQ  
    Intensity dw{L,u`68  
    vi?{H*H4c  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 9sYN7x  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 F FHk0!3  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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