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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: i|{psA  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 sywuS  
    •光栅布局模拟和后处理分析 C_J@:HlJ  
    布局layout >az~0PeEL  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 ~ky;[  
    图1.二维光栅布局
    |3~m8v2-  
    i8?oe%9l  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 k^cZePqE6d  
    1o&zA<+NY  
    步骤: LAC&W;pJ"  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 Phi5;U!  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 ,yC..aI  
    Wafer Dimensions: H4ie$/[$8  
    Length (mm): 8.5 %np(z&@wi  
    Width (mm): 3.0 VJ\qp%  
    :6Z2@9.}w  
    2D wafer properties: 3t<a3"{9  
    Wafer refractive index: Air O84:ejro  
    3 点击 Profiles 与 Materials. o9}\vN0F  
    gnH {_  
    在“Materials”中加入以下材料 ,ciX *F"  
    Name: N=1.5 iZG-ca  
    Refractive index (Re:): 1.5 JtO}i{A  
    )B]s.w  
    Name: N=3.14 ]EHsRd  
    Refractive index (Re:): 3.14 v]M:HzP  
    g7! LX[  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: w1I07 (  
    Name: ChannelPro_n=3.14 0U7Gl9~  
    2D profile definition, Material: n=3.14 ;~0q23{+;U  
    XncX2E4E  
    Name: ChannelPro_n=1.5 AO8 #l YP?  
    2D profile definition, Material: n=1.5 :;_}Gxx  
    z-MQGq xR  
    6.画出以下波导结构: H5 z1_O_+  
    a. Linear waveguide 1 BI%^7\HZ  
    Label: linear1 (2eS:1+'8  
    Start Horizontal offset: 0.0 ,marNG  
    Start vertical offset: -0.75 ,< g%}P/  
    End Horizontal offset: 8.5 E2M<I;:EA  
    End vertical offset: -0.75 E#_/#J]UQn  
    Channel Thickness Tapering: Use Default )(,O~w  
    Width: 1.5 Y$>NsgQn6  
    Depth: 0.0 9}QIqH\p  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 +IS6l*_y>6  
    $,K@xq5  
    b. Linear waveguide 2 F'|K>!H  
    Label: linear2 pyV`O[  
    Start Horizontal offset: 0.5 ^B1Ft5F`b  
    Start vertical offset: 0.05 \i+AMduAo  
    End Horizontal offset: 1.0 c1E{J <pZ  
    End vertical offset: 0.05 Q~(Qh_Ff  
    Channel Thickness Tapering: Use Default S"*k#ao  
    Width: 0.1 nl}LT/N  
    Depth: 0.0 JOG- i  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 Pd+*syOM  
    SZTn=\  
    7.加入水平平面波: VWzQXo  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: VHPqEaR  
    Input field Transverse: Rectangular SZXSVz0j  
    X Position: 0.5 PESvx>:  
    Direction: Negative Direction Z-lhJ<0/Pa  
    Label: InputPlane1 .u\$wJ9Ai  
    2D Transverse: k6"(\d9o  
    Center Position: 4.5 h[u@UGK%  
    Half width: 5.0 :xHKbWz6j  
    Titlitng Angle: 45 T;3qE1c  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 +F q_w  
    图2.波导结构(未设置周期)
    ;`/a. /bc  
    Zj -#"Gm  
    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。 9n is8  
    将Linear2代码段修改如下: x"sbm  
    Dim Linear2 w2xD1oK~o  
    for m=1 to 8 R`]@.i4tt  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) c BqbbZyUk  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 @?e~l:g})g  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" EC5 = 2w<  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0"  OLIMgc(W  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" -HGRrWS  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" Ce-= -  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" kSiyMDY-  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True $1B?@~&  
    md<^x(h"<  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 6O,k! y>  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    :l"B NT[/  
    vE,^K6q0`  
    设置仿真参数 0^tY|(b3/M  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 eCR^$z=c  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: =v^#MU{k?  
    TE simulation `Y.~eE  
    Mesh Delta X: 0.015 |pS]zD  
    Mesh Delta Z: 0.015 [K,P)V>K  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps @5wc 3y  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 )NhC+=N  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 im9 w|P5  
            其它参数保持默认 ,\iXZ5"R  
    运行仿真 &k,DAx`rN;  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 pTGGJ,  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 p?#T^{Quz~  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 C_>XtcU  
    tz2=l.1  
    远场分析衍射 ;v\s7y  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” IV!`~\@  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 EPn!6W5^  
    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 CR23$<FC  
    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) l0^cdl-  
    图4.远场计算对话框
    vu@.;-2E%  
    f6K.F  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: /0qbRk i  
    Wavelength: 0.63 FS=yc.Q_  
    Refractive index: 1.5+0i T5|kO:CbHq  
    Angle Initial: -90.0 , @UOj=  
    Angle Final: 90.0 'u x!:b"  
    Number of Steps: 721 5PZ!ZO&  
    Distance: 100, 000*wavelength (_4DZMf  
    Intensity ?Xvy0/s5  
    >i*,6Psl[Z  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 O6/ vFEB  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 %m dtVQ@  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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