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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: \{abyi;  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 nq A> }A  
    •光栅布局模拟和后处理分析 {TlS)i`  
    布局layout $yhQ)@#1  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 &OWiA;e?f  
    图1.二维光栅布局
    \e( h6,@  
    |W{z,e01x  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 J/ <[irC  
    .4.zy]I  
    步骤: idGM%Faur  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 v#=-  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 &!m;s_gi  
    Wafer Dimensions: TRX; m|   
    Length (mm): 8.5 piY=(y&3  
    Width (mm): 3.0 WG(tt.  
    A1Rt  
    2D wafer properties: ezy0m}@   
    Wafer refractive index: Air \ $z.x-U  
    3 点击 Profiles 与 Materials. S9-K  
    8?P@<Do%  
    在“Materials”中加入以下材料 >qCUs3}C{*  
    Name: N=1.5 S}ZM;M  
    Refractive index (Re:): 1.5 e9"<.:&  
    ; l+3l ez  
    Name: N=3.14 v8_HaA$5Y  
    Refractive index (Re:): 3.14 UiF?Nx~  
     +'Tr>2V  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: "4}{Z)&R2  
    Name: ChannelPro_n=3.14 T%?<3 /Ev!  
    2D profile definition, Material: n=3.14 c,4UnEoCR  
     |Pwb7:a3  
    Name: ChannelPro_n=1.5 o= N=W  
    2D profile definition, Material: n=1.5 qdNYY&6>?u  
    5\RKT)%X  
    6.画出以下波导结构: FZb\VUmnV  
    a. Linear waveguide 1 WE68a!6  
    Label: linear1 Rr(,i%fu  
    Start Horizontal offset: 0.0 zeNvg/LI^  
    Start vertical offset: -0.75 Y0aO/6  
    End Horizontal offset: 8.5 gx@b|rj;  
    End vertical offset: -0.75 W1U r~x`  
    Channel Thickness Tapering: Use Default F;5.nKo  
    Width: 1.5 [6)`wi  
    Depth: 0.0 w/E4wp  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 }4  5|  
    :C_\.pA  
    b. Linear waveguide 2 )r5QOa/  
    Label: linear2 IWsB$T  
    Start Horizontal offset: 0.5 |j<b?  
    Start vertical offset: 0.05 7AHEzJh"  
    End Horizontal offset: 1.0 lMFj"x\  
    End vertical offset: 0.05 M[@).4h  
    Channel Thickness Tapering: Use Default *5.s@L( VU  
    Width: 0.1 9bq#&~+  
    Depth: 0.0 N-4LdC  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 ;v*$6DIC5  
    UYD(++  
    7.加入水平平面波: 2< w/GX.  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: !7P 1%/  
    Input field Transverse: Rectangular 03iO4yOu  
    X Position: 0.5 Z"] ben  
    Direction: Negative Direction B&+V%~/  
    Label: InputPlane1 xaAJ>0IM  
    2D Transverse: MjQKcL4%7  
    Center Position: 4.5 HBV~`0O$  
    Half width: 5.0 o5 @ l!NQ  
    Titlitng Angle: 45 `GUj.+u  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 9{^:+r  
    图2.波导结构(未设置周期)
    `BdZqXKG  
    W5<1@  
    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。 E<>n0",  
    将Linear2代码段修改如下: &d[&8V5S  
    Dim Linear2 C>4y<,Q  
    for m=1 to 8 1 nIb/nY  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) ,A h QA  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 f XS4&XU  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" 7-nwfp&|$  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" 593D/^}D  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" @ {j'Pf'  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" d_-{-@  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" ?9i 7w1`  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True oIAP dn  
    zQV$!%qR  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 v1 d]  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    k?o(j/  
    g0 \c  
    设置仿真参数 ZUVk~X3  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 APsd^J  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: w(]Q `  
    TE simulation 9\0  
    Mesh Delta X: 0.015 @D[jUC$E  
    Mesh Delta Z: 0.015 cP`o?:  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 1;i[H[hNY  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 LBk1Qw}-  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 P`v%< 9~  
            其它参数保持默认 GE\@mu *pO  
    运行仿真 5lu620o  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 ^ D/:[  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 JVD#wwic  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 & ;ie+/B  
    .36z  
    远场分析衍射 g|a2z_R  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” s_y Y,Z:  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 T_lexX[\  
    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 {*bXO8vi((  
    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) KA# 4iu{  
    图4.远场计算对话框
    ?{mFQ  
    .Vj;[p8  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: 3b (I~  
    Wavelength: 0.63 nzmv>s&UW  
    Refractive index: 1.5+0i CL5u{i5  
    Angle Initial: -90.0 >j{phZ  
    Angle Final: 90.0 lY yt8H  
    Number of Steps: 721 L&+XFntR  
    Distance: 100, 000*wavelength w^sM,c5d  
    Intensity #G:~6^A  
    Edj}\e*-J  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 MR=>DcR  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 oIdMDp^$  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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