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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: h@l5MH=|%  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 M" %w9)@  
    •光栅布局模拟和后处理分析 s&z+j%;+o  
    布局layout NfKi,^O  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 _v<EFal  
    图1.二维光栅布局
    oT.g@kf=H  
    2{g~6 U.  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 4mUQVzV  
    k.?b2]@$  
    步骤: )9J&M6LX  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 +.5 /4?  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 :jgwp~l  
    Wafer Dimensions: 8D)2/$NsY}  
    Length (mm): 8.5 Id|38   
    Width (mm): 3.0 ;L++H5Kz6  
    ^#p S u  
    2D wafer properties: ]Z2;sA  
    Wafer refractive index: Air h9RG?r1  
    3 点击 Profiles 与 Materials. jbGP`b1_  
    o|(-0mWBQA  
    在“Materials”中加入以下材料 ma vc$!y  
    Name: N=1.5 ,J~kwJ$L  
    Refractive index (Re:): 1.5 O$LvHv!  
    UVA|(:  
    Name: N=3.14 Whod_Uk  
    Refractive index (Re:): 3.14 /c8F]fkZ=  
    0k0 y'1SL  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: R"VmN2  
    Name: ChannelPro_n=3.14 u.gnv dU  
    2D profile definition, Material: n=3.14 -BgzAxa  
    ) j_g*<  
    Name: ChannelPro_n=1.5 Z@=#ry  
    2D profile definition, Material: n=1.5 ^LX1&yT@  
    D*I%=);B_  
    6.画出以下波导结构: X~G!{TT_x6  
    a. Linear waveguide 1 A#\NVN8sk  
    Label: linear1 0sLR5A  
    Start Horizontal offset: 0.0 MkF:1-=L  
    Start vertical offset: -0.75 $ohIdpZLH2  
    End Horizontal offset: 8.5 7ae8nZ3&  
    End vertical offset: -0.75 rB~x]5TH  
    Channel Thickness Tapering: Use Default D}r,t_]Eb  
    Width: 1.5 JF IUD{>fp  
    Depth: 0.0 AbC /  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 ^?VYE26  
    {Ug?k<h7|  
    b. Linear waveguide 2 FcB]wz  
    Label: linear2 pc J5UJY  
    Start Horizontal offset: 0.5 m$Lq#R={Z  
    Start vertical offset: 0.05 KW ]/u  
    End Horizontal offset: 1.0 HY4X;^hF  
    End vertical offset: 0.05 OEnJ".&V  
    Channel Thickness Tapering: Use Default .;8T*  
    Width: 0.1 b7^VWX%  
    Depth: 0.0 |<t"O  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 2j+v\pjYC  
    ~q 0)+'  
    7.加入水平平面波: mx y>  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: iP6$;Y{ZA  
    Input field Transverse: Rectangular /pt%*;H  
    X Position: 0.5 *tC]Z&5  
    Direction: Negative Direction W9D]s~bO;  
    Label: InputPlane1 6hv4D`d;o  
    2D Transverse: uW3`gwwlU  
    Center Position: 4.5 4W &HUQ?^  
    Half width: 5.0 DG}} S 5  
    Titlitng Angle: 45 -{dsl|Dl  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 (iXo\y`z  
    图2.波导结构(未设置周期)
    (p08jR '5  
    &`[y]E'  
    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。 i Tg?JoE2  
    将Linear2代码段修改如下: FIG3P))  
    Dim Linear2 ?>SC:{(  
    for m=1 to 8 \$n?J(N  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) =\GuIH2  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 NHG+l)y:  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" uDJi2,|n  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" tt2`N3Eu\  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" 9tvLj5~  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" ua# sW  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" &^KmfT5C  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True O:cta/M  
    n8n(<  
    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。 ~( 54-9&  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
     P#m/b<  
    &(UVS0=Dp,  
    设置仿真参数 AQ:cim `  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 ~GZ!;An  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: 6Y<'Lyg/  
    TE simulation 0vbiq  
    Mesh Delta X: 0.015 q] eSDRW  
    Mesh Delta Z: 0.015 RLBjl%Q>  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps =LEKFXqM  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 m&(yx| a4+  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 *&]x-p1m  
            其它参数保持默认 SV*h9LL  
    运行仿真 k$1ya7-@  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 (ds-p[`[m  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 g"gh2#!D  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 N% /if  
    %upnXRzw  
    远场分析衍射 0O+[z9  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” p_T>"v  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 22lC^)`TE  
    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 mVFz[xI  
    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) $ K1 /^  
    图4.远场计算对话框
    2gLa4B-  
    R r7r5  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: oxT..=-  
    Wavelength: 0.63 72@lDY4cE  
    Refractive index: 1.5+0i +rse,b&U(  
    Angle Initial: -90.0 V9 qZa  
    Angle Final: 90.0 dXR 70/  
    Number of Steps: 721 qd\5S*Z1  
    Distance: 100, 000*wavelength /Qi;'h]  
    Intensity aN9#ATE  
    l`D^)~o8  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 ~^jdiy5  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 DrE +{Spm  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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