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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: )z\#  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 }79O[&  
    •光栅布局模拟和后处理分析 tH4 q*\U  
    布局layout w^Yo)"6  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 1ANFhl(l  
    图1.二维光栅布局
    wN58uV '  
    _cE_\Ay  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 (' 7$K  
    yQMwt|C4  
    步骤: ;N?(R\* 8  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 &l3(+4Sh  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 w7.,ch  
    Wafer Dimensions: T - _))  
    Length (mm): 8.5 _dRB=bl"O  
    Width (mm): 3.0 pZ}B/j  
    Y!_{:2H8p  
    2D wafer properties: 5!fOc]]Ow  
    Wafer refractive index: Air iiQ q112`  
    3 点击 Profiles 与 Materials. y: x<`E=  
    m$=}nI(H  
    在“Materials”中加入以下材料 qFwt^w  
    Name: N=1.5 )v_v 7 ~H&  
    Refractive index (Re:): 1.5 ]"b:IWPeI  
    `YC7+`q  
    Name: N=3.14 eA86~M?<o  
    Refractive index (Re:): 3.14 ||>4XDV#  
    | bRU=dg  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: cz1+ XpU  
    Name: ChannelPro_n=3.14 `_)H aF>/  
    2D profile definition, Material: n=3.14 Vy I\Jmr  
    |(Mxbprz  
    Name: ChannelPro_n=1.5 SMD*9&,  
    2D profile definition, Material: n=1.5 :`zO%h  
    xi(1H1KN5B  
    6.画出以下波导结构: Lv]%P.=[G  
    a. Linear waveguide 1 3a.!9R>  
    Label: linear1 zmGHI! tP  
    Start Horizontal offset: 0.0 F5RL+rU(h  
    Start vertical offset: -0.75 't}\U&L.{  
    End Horizontal offset: 8.5 Y&j`HO8f  
    End vertical offset: -0.75 <O 0Q]`i  
    Channel Thickness Tapering: Use Default /uX*FZ  
    Width: 1.5 Y4 HN1  
    Depth: 0.0 j!>P7 8  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 E&zf<Y  
    <+g77NL  
    b. Linear waveguide 2 05R"/r*  
    Label: linear2 yy=hCjQ)  
    Start Horizontal offset: 0.5 EN\cwa#FU  
    Start vertical offset: 0.05 dh7`eAMY   
    End Horizontal offset: 1.0 #| _VN %!  
    End vertical offset: 0.05 KCyV |,+n  
    Channel Thickness Tapering: Use Default QR#>Ws  
    Width: 0.1 XJ\R'?j  
    Depth: 0.0 x C&IR*  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 qsp.`9!  
    IZj`*M%3  
    7.加入水平平面波: TPJF?.le '  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: k3qQU)  
    Input field Transverse: Rectangular a%B&F|u  
    X Position: 0.5 |Q 3d7y  
    Direction: Negative Direction yy8-t2V  
    Label: InputPlane1 } 7 o!  
    2D Transverse: >-I <`y-H  
    Center Position: 4.5 9=ygkPY  
    Half width: 5.0 {73V?#P4  
    Titlitng Angle: 45 @!fUp b  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 JE-*o"&  
    图2.波导结构(未设置周期)
    mG\QF0h  
    (Of6Ij?  
    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。 MSQ^ovph  
    将Linear2代码段修改如下: P-Y_$Nv0g  
    Dim Linear2 7j\^h2  
    for m=1 to 8 ?I6rW JcQ6  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) BA: x*(%~  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 = 0d|F 8  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" U_"!\lI_yg  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" aNEah  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" cZxY,UvYa  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" Gn8 sB  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" uVn"L:_  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True EcB !bf  
    d-_V*rYU  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 nUP, Yd  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    CVa>5 vt  
    q-<DYVG+  
    设置仿真参数 7x6 M]1F  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 kP%hgZ  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: *I(6hB  
    TE simulation "5V;~}=S  
    Mesh Delta X: 0.015 W]oD(eZ  
    Mesh Delta Z: 0.015 Sk|e#{  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps \~hrS/$[$  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 89LD:+p/  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 pr#%VM[':R  
            其它参数保持默认 JPqd} :u3  
    运行仿真 r& a[ ?  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 VhkM{O  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 <l5i%?  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 nv:Qd\UM  
    1 jidBzu<  
    远场分析衍射 ~JXz  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” G{} 2"/   
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 jjV'`Vy)  
    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 754MQK|g  
    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) D!o[Sm}JO[  
    图4.远场计算对话框
    G*9>TavE  
    $v@$C4  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: 031"D*W'i  
    Wavelength: 0.63 eK:?~BI!  
    Refractive index: 1.5+0i >)ekb7  
    Angle Initial: -90.0 ;0 B1P|7zK  
    Angle Final: 90.0 z,TH}s6  
    Number of Steps: 721 Qfm$q~`D^W  
    Distance: 100, 000*wavelength A7X a  
    Intensity g3$'G hf  
    Czjb.c:a.Y  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 %VO+\L8Fs  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 h:8P9WhWF  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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