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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: _]1dm)%  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 N4!YaQQ;}  
    •光栅布局模拟和后处理分析 LYGFE jS[  
    布局layout 6VolTy@(x  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 ]jG%<j9A  
    图1.二维光栅布局
    .qy._C2(  
    Nol',^)  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 RmO-".$yt  
    |^Try2@  
    步骤: R_uA!MoLs  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 b'Z#RIb  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 =NAL*4c+  
    Wafer Dimensions: N_$ X4.7p  
    Length (mm): 8.5 /+2^xEIjE  
    Width (mm): 3.0 ?ZdHuuDN~  
    ~Ht[kO  
    2D wafer properties: ,bmiIW%  
    Wafer refractive index: Air &k&tkE  
    3 点击 Profiles 与 Materials. ma~WJ0LM\  
    QYVT"$=  
    在“Materials”中加入以下材料 :CSys62  
    Name: N=1.5 #PoUCRRC  
    Refractive index (Re:): 1.5 ~yt+xWV  
    $]\N/}1v  
    Name: N=3.14 %whPTc0P  
    Refractive index (Re:): 3.14 / !jd%,G  
    D!J ("~[3  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: U;OJ.a9  
    Name: ChannelPro_n=3.14 QtkyKR  
    2D profile definition, Material: n=3.14 iK(n'X5i  
    yXc/Nl%  
    Name: ChannelPro_n=1.5 :b^tu 8E  
    2D profile definition, Material: n=1.5 R JnRbaC  
    @luv;X^%  
    6.画出以下波导结构: p8[Z/]p  
    a. Linear waveguide 1 jFw?Ky2  
    Label: linear1 1P3^il7  
    Start Horizontal offset: 0.0 Wh(V?!^@5  
    Start vertical offset: -0.75 lj@c"Yrk  
    End Horizontal offset: 8.5 /V46:`V  
    End vertical offset: -0.75 65=i`!f  
    Channel Thickness Tapering: Use Default rxIfatp^  
    Width: 1.5 n8A*Y3~R  
    Depth: 0.0 nW{ ). P  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 #]:yCiA  
    uV52ko,  
    b. Linear waveguide 2 :v Pzw!  
    Label: linear2 ~( -B%Az  
    Start Horizontal offset: 0.5 w80g) 4V+  
    Start vertical offset: 0.05 |6"zIHvtc  
    End Horizontal offset: 1.0 0#G&8*FMN  
    End vertical offset: 0.05 q,^^c1f  
    Channel Thickness Tapering: Use Default 3Q~ng2Wv%  
    Width: 0.1 4B-v\3Ff  
    Depth: 0.0 x76<u:  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 9FX'Uws  
    u <%,Ql  
    7.加入水平平面波: (3%NudkwT  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: fwf]1@#   
    Input field Transverse: Rectangular "[BuQ0(g  
    X Position: 0.5 ] 5YG*sD4  
    Direction: Negative Direction KFLIO>hE  
    Label: InputPlane1 [j eZZB  
    2D Transverse: )e4nKh],  
    Center Position: 4.5 or]8;eQ?  
    Half width: 5.0 r_-iOxt~5  
    Titlitng Angle: 45 c3`X19'%fM  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 ?X]7jH<iw;  
    图2.波导结构(未设置周期)
    4rw<C07Z  
    y2TJDb1  
    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。 y_Bmd   
    将Linear2代码段修改如下: +g/y)]AP  
    Dim Linear2 `Q, moz  
    for m=1 to 8 g.s~Ph-G  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) 06]J]  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 D5]T.8kX(7  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" +K; X$kB  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" &f|LjpMCf  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" )4D |sN  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" *t 3fbD  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" S$=])^dur  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True +'N?`l6<  
    <nvz*s  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 ql2>C.k3L  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    U9y[b82  
    Mf<P ms\F  
    设置仿真参数 H`9E_[  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 <I&X[Sqp  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: J3oH^  
    TE simulation -Z-|49I/mN  
    Mesh Delta X: 0.015 (m|p|rL  
    Mesh Delta Z: 0.015 4Bd[r7  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps ss-{l+Z5  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 qYl%v  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 :;#^h]Q  
            其它参数保持默认 6*lTur9ni  
    运行仿真 v<ASkkh>  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 @v2_gjRe  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 y['$^T?oP  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 ]KA|};>ow  
    l <Tkg9  
    远场分析衍射 ^Cst4=:W  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” qdx(wGG  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 [W ,Ej  
    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 d!D#:l3;  
    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) ==RYf*d  
    图4.远场计算对话框
    h rW  
    ,gVA^]eDh  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: ,ZHIXylZ  
    Wavelength: 0.63 r,cV(  
    Refractive index: 1.5+0i c/jU+,_g  
    Angle Initial: -90.0 J2f}{!b+I  
    Angle Final: 90.0 pV9$Vg?-H  
    Number of Steps: 721 \'xF\V  
    Distance: 100, 000*wavelength I% ivY  
    Intensity o+*YX!]#L  
    2`9e20  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 j_H9l,V  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 j2#RO>`,I  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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