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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: jN%p5nZ^EK  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 0 BCGJFZ{  
    •光栅布局模拟和后处理分析 fHd!/%iG  
    布局layout mp,e9Nd;  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 ES\Q5)t/fo  
    图1.二维光栅布局
    = b<<5N s  
    dA} 72D?  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 9V;$v  
    As+;qNO  
    步骤: Ejms)JK+  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 _ML~c&9jv  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 l-S'ATZ0p  
    Wafer Dimensions: ZSRR lkU  
    Length (mm): 8.5 %L j0  
    Width (mm): 3.0 9*|3E"Vr  
    !p,hy `  
    2D wafer properties: 5 Y Q  
    Wafer refractive index: Air #t@x6Vt  
    3 点击 Profiles 与 Materials. M7DLs;sD  
    %A62xnX  
    在“Materials”中加入以下材料 :@ E1Pun?  
    Name: N=1.5 N<06sRg#  
    Refractive index (Re:): 1.5 (.,'}+1  
    Q+d.%qhc  
    Name: N=3.14 8pPC 9ew\=  
    Refractive index (Re:): 3.14 FKox0Jmh=  
    (]Ye[j^"7  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: n#>.\F  
    Name: ChannelPro_n=3.14 7w Q+giu  
    2D profile definition, Material: n=3.14 ojx'g8yO  
    V3mjb H>F  
    Name: ChannelPro_n=1.5 sm;E2BR$ `  
    2D profile definition, Material: n=1.5 m-ph}  
    y~ _za(k  
    6.画出以下波导结构: %i$M/C"(  
    a. Linear waveguide 1 X 45x~8f  
    Label: linear1 <!~1{`n%9J  
    Start Horizontal offset: 0.0 5fu+rU-#  
    Start vertical offset: -0.75 +9zJlL^A%  
    End Horizontal offset: 8.5 VU! l50   
    End vertical offset: -0.75 9q1HSJ1)  
    Channel Thickness Tapering: Use Default {N!E5*$Tr  
    Width: 1.5 3vdu;W=Sz  
    Depth: 0.0 >gk z4.*  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 Dxt),4 %P  
    ;8*XOC;[  
    b. Linear waveguide 2 ,-(T"Ph<  
    Label: linear2 O3kg  
    Start Horizontal offset: 0.5 UzgA26;  
    Start vertical offset: 0.05 NoCDY2 $  
    End Horizontal offset: 1.0 /l,+oG%\  
    End vertical offset: 0.05 7fju  
    Channel Thickness Tapering: Use Default Zc'|!pT _  
    Width: 0.1 VG_uxKY  
    Depth: 0.0 -)1-~7 r  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 gA~20LSt  
    wMb)6YZs  
    7.加入水平平面波: ,VNi_.W0  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: Oj4v#GK]  
    Input field Transverse: Rectangular 5Vp;dc  
    X Position: 0.5 Ap5}5 ewM  
    Direction: Negative Direction kSbO[)p   
    Label: InputPlane1 v B h;  
    2D Transverse: "]VDY)  
    Center Position: 4.5 &5\^f?'b7  
    Half width: 5.0 ]} 61vV  
    Titlitng Angle: 45 pheE^jUr  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 |K L')&"  
    图2.波导结构(未设置周期)
    t})lr\  
    X E|B)Q(  
    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。 Rn`ld@=p[  
    将Linear2代码段修改如下: LHh5 v"zjG  
    Dim Linear2 {<qF}i:V  
    for m=1 to 8 >i "qMZ  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) ! z11" c  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 !FTNmyM~F  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" *GQDfs`m  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" .VT;H1#  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" *YWk1Cwjo  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" I @ 2uF-  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" <W>++< -  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True W'a(oI  
    L7'%;?Z  
    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。 p SHSgd ~&  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    j'K38@M:MN  
    f-;$0mTQ  
    设置仿真参数 yuOS&+,P  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 &59F8JgJ  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: _V@WNo%B  
    TE simulation xwRhs!`t1  
    Mesh Delta X: 0.015 6{q;1-8j+j  
    Mesh Delta Z: 0.015 C5xag#Z1  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps xJ{_qP  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 j5Qo*p  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 |EKu2We*  
            其它参数保持默认 xH-X|N  
    运行仿真 07V8;A<,  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 \v+u;6cx_  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 >ys[I0bo  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 Dj i^+;"&  
    EIjI!0j  
    远场分析衍射 zN#*G i'  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” h.)h@$d  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 v2Bzx/F:  
    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 ]hA,LY f  
    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) V A<5uk04K  
    图4.远场计算对话框
    pY@Y?Jj  
    q2hFOm  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: -w1@!Sdd  
    Wavelength: 0.63 mpgO s  
    Refractive index: 1.5+0i $&{ti.l  
    Angle Initial: -90.0 ]mQw,S)/"  
    Angle Final: 90.0 .%}?b~  
    Number of Steps: 721  ~*M$O&  
    Distance: 100, 000*wavelength %f j+70  
    Intensity Z:*@5  
    #`(WUn0H?  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 'fx UV<K&  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 !d,8kG  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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