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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: P#vv+]/  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 o$[a4I  
    •光栅布局模拟和后处理分析 ECmHy@(  
    布局layout qv ;1$  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 y]~+`9  
    图1.二维光栅布局
    g:~?U*f-  
    }J'5EAp  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 f)u*Q!BDD  
    |k['wqn"  
    步骤: j. ks UJ  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 ~PU1vbv9T  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 9TbS>o  
    Wafer Dimensions: {kRDegby  
    Length (mm): 8.5 n)1  
    Width (mm): 3.0 |p=.Gg=2  
    B $ y44  
    2D wafer properties: rw=UK`  
    Wafer refractive index: Air E7Gi6w~\  
    3 点击 Profiles 与 Materials. Pp JE|[]  
    s= GOB"G  
    在“Materials”中加入以下材料 8;+Hou  
    Name: N=1.5 &<fRej]v  
    Refractive index (Re:): 1.5 {"gyXDE1  
    x3Dg%=R  
    Name: N=3.14 &}L36|A:  
    Refractive index (Re:): 3.14 R&x7Iq:=D  
    lD;,I^Lt6  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: k^'d@1z;C  
    Name: ChannelPro_n=3.14 <x>k3bD  
    2D profile definition, Material: n=3.14 N18diP[C  
    2RSHB o  
    Name: ChannelPro_n=1.5 u75)>^:I   
    2D profile definition, Material: n=1.5 <g/(wSl  
    5b{yA~ty  
    6.画出以下波导结构: -!bLMLIg  
    a. Linear waveguide 1 c9ov;Bw6S  
    Label: linear1 5u u2 _B_L  
    Start Horizontal offset: 0.0 yG4LQE  
    Start vertical offset: -0.75 !e#I4,fn  
    End Horizontal offset: 8.5 YjIED,eRv  
    End vertical offset: -0.75 D<D k1  
    Channel Thickness Tapering: Use Default JQbMw>Y  
    Width: 1.5 wk@(CKQzI,  
    Depth: 0.0 v,!Y=8~9  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 q_T?G e  
    wCC~tuTpr  
    b. Linear waveguide 2 iuU3*yyn  
    Label: linear2 QE{;M  
    Start Horizontal offset: 0.5 _?(hWC"0  
    Start vertical offset: 0.05 \$~oH3m&  
    End Horizontal offset: 1.0 S\{^LVXTMd  
    End vertical offset: 0.05 S'%cf7Z  
    Channel Thickness Tapering: Use Default $jm>tW&;  
    Width: 0.1 (&Tb,H)=  
    Depth: 0.0 4-}A'fTU8  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 ad3z]dUZ9  
    J:mu%N`  
    7.加入水平平面波: 8)q]^  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: L9unhx  
    Input field Transverse: Rectangular `S/1U87  
    X Position: 0.5 1A/c/iC  
    Direction: Negative Direction Pguyf2/w  
    Label: InputPlane1 XB!`*vZ/<  
    2D Transverse: = "hY{RUa  
    Center Position: 4.5 s ?Qb{  
    Half width: 5.0 x}8T[  
    Titlitng Angle: 45 FOUs= E[  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 I}G}+0geV  
    图2.波导结构(未设置周期)
    7p>-oR"  
    B,m$ur#$  
    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。 @<w9fzi  
    将Linear2代码段修改如下: EBL,E:_)  
    Dim Linear2 <{z3p:\  
    for m=1 to 8 \,cKt_{ u  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) C+#;L+$Gi  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 IIt^e#s&  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" 8yo6v3JqC  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" f{ 4G  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" PHiX:0zT  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" 3NxaOO`  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" E[Ws} n.  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True MCrO]N($b  
    }$k`[ivBx(  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 ,, H$>r_;  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    #ZnX6=;X  
    vhquHy.qi#  
    设置仿真参数 k\thEEVP0*  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 Xx<&6 4W  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: 4ysdna\+  
    TE simulation F6GZZKj  
    Mesh Delta X: 0.015 uSQ>oi]  
    Mesh Delta Z: 0.015 a$! {Tob2  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps ]gZ8b- 2O  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 7pI \`*7b  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 UG?C=Tf  
            其它参数保持默认 `=l{kBZT|  
    运行仿真 NUNn[c  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 io33+/  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 U#]eN[  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 !%\To(r[  
    Q3O .<9S  
    远场分析衍射 =5=Vm[  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” `0G.Y  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 5NvyK[w]  
    3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 q~dg   
    4. 在Crosscut Viewer的工具菜单中选择“Far Field”,出现远场转换对话框。(图4) 1 GHgwT  
    图4.远场计算对话框
    eP)YJe 3  
    #m$%S%s  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: *=If1qZs  
    Wavelength: 0.63 %FI6\ |`M  
    Refractive index: 1.5+0i /,@v"mE7c!  
    Angle Initial: -90.0 ]3y5b9DuW  
    Angle Final: 90.0 F)iG D~  
    Number of Steps: 721 y=qo-v59'  
    Distance: 100, 000*wavelength g*c\'~f;  
    Intensity F#bo4'&>@  
    DMxS-hl  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 Di"9 M(6vf  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 ST8/ ;S#c  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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