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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: eN?P) ,  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 GqD!W8+  
    •光栅布局模拟和后处理分析 U!I_i*:U  
    布局layout 'St= izhd  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。  jnKM6%z  
    图1.二维光栅布局
    3w:Z4]J  
    [.Wt,zrE  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 3(GrDO9^  
    I/b8  
    步骤: [QqNsco)  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 7 KdM>1!  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 [dF=1E>W_J  
    Wafer Dimensions: 6p6Tse]  
    Length (mm): 8.5 z&vms   
    Width (mm): 3.0 #`L}.  
    _NqT8C4C  
    2D wafer properties: 5eSTT#[+R  
    Wafer refractive index: Air ._8cJf.ae  
    3 点击 Profiles 与 Materials. dUtIAh-j  
    Oi[9b  
    在“Materials”中加入以下材料 @[kM1:G-F{  
    Name: N=1.5 lgqL)^8A  
    Refractive index (Re:): 1.5 [ EID27P  
    q.b4m 'J  
    Name: N=3.14 {2clOUi  
    Refractive index (Re:): 3.14 `FB?cPR  
    MH8%-UV  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: HN~4-6[q  
    Name: ChannelPro_n=3.14 ec[[OIO  
    2D profile definition, Material: n=3.14 v*fc5"3eO  
    z*~ PYAt  
    Name: ChannelPro_n=1.5 0#{]!>R  
    2D profile definition, Material: n=1.5 7>@/*S{X  
    p'!,F; xX  
    6.画出以下波导结构: 2 Yd~v|  
    a. Linear waveguide 1 "/Q(UV<d  
    Label: linear1 KdMA58)  
    Start Horizontal offset: 0.0 8lGgp&ey  
    Start vertical offset: -0.75 <H@!Xw;  
    End Horizontal offset: 8.5 WCl;#=  
    End vertical offset: -0.75 ts\>_/  
    Channel Thickness Tapering: Use Default -xgmc-LGo  
    Width: 1.5 +siNU#!  
    Depth: 0.0 c%/&@vs7  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 78J .~v/  
    .:!x*v  
    b. Linear waveguide 2 [K@!JY  
    Label: linear2 :O+b4R+  
    Start Horizontal offset: 0.5 safS>wM]  
    Start vertical offset: 0.05 `/ReJj&~  
    End Horizontal offset: 1.0 x  Bw.M{  
    End vertical offset: 0.05 2LH;d`H[0  
    Channel Thickness Tapering: Use Default )0d".Q|v4  
    Width: 0.1 m:O2_%\l  
    Depth: 0.0 {!Z_&i5  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 PjZvLK@a9)  
    $hp?5K M  
    7.加入水平平面波: M &EJFpc*  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: 7:q-NzE\6  
    Input field Transverse: Rectangular d]~1.i  
    X Position: 0.5 Xt*%"7yTp  
    Direction: Negative Direction JU1; /3(  
    Label: InputPlane1 Zw 8b -_  
    2D Transverse: X&oy.Roo  
    Center Position: 4.5 |8{iIvi/  
    Half width: 5.0 '?GZ"C2  
    Titlitng Angle: 45 WvzvGT=  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 58'y~Ou  
    图2.波导结构(未设置周期)
    A2_3zrE  
    #|h8u`  
    8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 L(P:n-^  
    将Linear2代码段修改如下: .V:<w~=b  
    Dim Linear2 ?o5#Ve$-X  
    for m=1 to 8 <KPx0g?=b  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) Tm.w+@  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 WREGRy  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" 7$P(1D4  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" ?Cfp=85ea!  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" :?6$}GcW  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" zR_l ^NK  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" qA/ 3uA!z  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True r74w[6(  
    z( [$,e\  
    点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 &n kGdHX/a  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    *`'%tp"'+  
    ;QD;5 <1  
    设置仿真参数 P,=J"%a-  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 =C1Qo#QQ%  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: >.~k?_Of  
    TE simulation xi=uXxl  
    Mesh Delta X: 0.015 D|3QLG  
    Mesh Delta Z: 0.015 |sM#g1D@  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps GhA~PjZS  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 Vzm7xl [  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 2DdLqZY#  
            其它参数保持默认 xmd$Jol^  
    运行仿真 tzJtd  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 5j5t?G;d,  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 v~QZO4[ '  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 ~2ei+#d!^  
    [/j-d  
    远场分析衍射 :u93yH6~8  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” c4W"CD;D  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 PP|xIAc  
    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 >m{-&1Tx  
    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) :8T@96]P  
    图4.远场计算对话框
    o!0a8i  
    sJ()ItU5i  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: me\)JCZpb{  
    Wavelength: 0.63 s_kd@?=`x  
    Refractive index: 1.5+0i Yr0i9Qow  
    Angle Initial: -90.0 sRI8znus  
    Angle Final: 90.0 :\We =oX  
    Number of Steps: 721 <rxem(PPu  
    Distance: 100, 000*wavelength e$I:[>  
    Intensity .gg0:  
    ;%9ZL[-  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 Ia" Mi+{  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 hV>Ey^Ty  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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