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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: IA`voO$  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 Yj&Sb  
    •光栅布局模拟和后处理分析 D^6*Cwb  
    布局layout ~n]5iGz  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 i|^Q{3?o#  
    图1.二维光栅布局
    !J7`frv"(  
    #%E`~&[  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 aN0[6+KP;  
    st RM *.  
    步骤: >G5aFk  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 P=n_wE  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 [inlxJD  
    Wafer Dimensions: 4zMvHe  
    Length (mm): 8.5 m# {'9 |  
    Width (mm): 3.0 g"P%sA/E+  
    M|DMoi8x  
    2D wafer properties: Sb`[+i' `  
    Wafer refractive index: Air s/"bH3Ob9v  
    3 点击 Profiles 与 Materials. +_]Ui| l  
    \L*%?~  
    在“Materials”中加入以下材料 \jC) ;mk  
    Name: N=1.5 /z-rBfdy^  
    Refractive index (Re:): 1.5 j[r}!;O  
    d1D f`  
    Name: N=3.14 9mi@PW}1  
    Refractive index (Re:): 3.14 GeR#B;{  
    c]9gf\WW  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: N1'`^ay$  
    Name: ChannelPro_n=3.14 !PA:#]J  
    2D profile definition, Material: n=3.14 Jh\KVmfXN  
    !K-1tp$  
    Name: ChannelPro_n=1.5 #p(gB)o:l  
    2D profile definition, Material: n=1.5 {lds?AuK  
    Dd?G4xUG  
    6.画出以下波导结构: 'NtI bS  
    a. Linear waveguide 1 Vh\_Ko\V5  
    Label: linear1 wo`.sB&T  
    Start Horizontal offset: 0.0 [K4cxqlfk  
    Start vertical offset: -0.75 hV7EjQp  
    End Horizontal offset: 8.5 e@h{Ns.1-  
    End vertical offset: -0.75 G+c&e:ip<  
    Channel Thickness Tapering: Use Default bsQ'kBD  
    Width: 1.5 `LkrG9KV{  
    Depth: 0.0 1mmL`M1  
    Profile: ChannelPro_n=1.5  kORWj<  
    hY4#4A`I  
    b. Linear waveguide 2 wiN0|h>,  
    Label: linear2 p.W7>o,[w  
    Start Horizontal offset: 0.5 |P5dv>tb F  
    Start vertical offset: 0.05 !`{?qQ[=  
    End Horizontal offset: 1.0 I1 ]YT  
    End vertical offset: 0.05 >|SIqB<%:  
    Channel Thickness Tapering: Use Default 31G:[;g  
    Width: 0.1 $wM..ee  
    Depth: 0.0 B /;(#{U;  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 g}+|0FTV  
    q'jOI_b  
    7.加入水平平面波: 1GN^ui a7  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: d*6f,z2=  
    Input field Transverse: Rectangular 5Dkb/Iagi  
    X Position: 0.5 gT8(LDJ  
    Direction: Negative Direction Q6(~VvC-  
    Label: InputPlane1 dy6zrgxygP  
    2D Transverse: Q`bXsH  
    Center Position: 4.5 LW<Lg N"L-  
    Half width: 5.0 \92M\S  
    Titlitng Angle: 45 o CCtjr  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 *B&P[n  
    图2.波导结构(未设置周期)
    "Da 1BuX\  
    %wbdg&^  
    8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 12^uu)6Xm,  
    将Linear2代码段修改如下: 1EV bGe%b  
    Dim Linear2 ?6 2zv[#  
    for m=1 to 8 ;<i u*a  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) !{l% 3'2  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 ?w/p 9j#  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" g V]4R"/  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" %E%=Za  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" 0L>3 i8'  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" EeYL~ORdi  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" WoXAOj%iW  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True g+o$&'\  
    8$-MUF,  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 *A9v8$  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    %/2 ` u  
    `O7vPE  
    设置仿真参数 ^6Aa^|  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 Jz''UJY/O  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: >.SO2w  
    TE simulation +vZYuEq_  
    Mesh Delta X: 0.015 =)bOteWM  
    Mesh Delta Z: 0.015 IEm?'o:  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 7}xQ4M\u$  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 Y's=31G@  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 G:e=9qTf  
            其它参数保持默认 }zA|M9%E  
    运行仿真 @C-dCC?  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 1 k!gR  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 *c#DB{N  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 /%m?D o  
    k[mp(  
    远场分析衍射 D?ic~-&  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” 7UBW3{d/u5  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 nIH(2j  
    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 @IL@|Srs8  
    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) ,GWa3.&.d  
    图4.远场计算对话框
    OC5oxL2HTe  
    !o| ex+z;  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: +!@xH];  
    Wavelength: 0.63 7_Vd%<:  
    Refractive index: 1.5+0i oxFd@WV5  
    Angle Initial: -90.0 ]>)}xfL &,  
    Angle Final: 90.0 #NT~GhWFf  
    Number of Steps: 721 T72Li"00  
    Distance: 100, 000*wavelength y2%[/L: u~  
    Intensity >$}Mr%49  
    <!dZ=9^^ 1  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 5@.8O VPz  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 oItC;T  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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