OptiFDTD应用:光栅衍射的远场分布
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: }t\
10nQ •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 Je^Y&a~ •光栅布局模拟和后处理分析 k{a)gFH
O 布局layout
YZ<
NP 我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 IP04l;p/ 图1.二维光栅布局 to'j2jP p5-<P?B 用VB脚本定义一个2D光栅布局 Qwv '< 3w6&&R9 步骤: >b>gr OX 1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 ]U[&uymax 2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 ZOu R"9] Wafer Dimensions: .a,(pq Jg Length (mm): 8.5 9<l-NU9 _ Width (mm): 3.0 =U NT.] `E W!-v) 2D wafer properties: 3za`>bUN Wafer refractive index: Air D"cKlp-I6| 3 点击 Profiles 与 Materials. %K?iNe 0~]QIdu{AR 在“Materials”中加入以下材料: _IxamWpX$ Name: N=1.5 FZ p<|t Refractive index (Re:): 1.5 EjSD4 y@3kU*-1 Name: N=3.14 4\ FP Refractive index (Re:): 3.14 ;g9% & @h#Xix7 4.在“Profile”中定义以下轮廓: sLi*SR Name: ChannelPro_n=3.14 j=W@P- 2D profile definition, Material: n=3.14 3D[=b%2\ \5hw9T&[B Name: ChannelPro_n=1.5 #h N.=~ 2D profile definition, Material: n=1.5 (;UP%H> skR,-:"8 6.画出以下波导结构: ]_u`EvEx6 a. Linear waveguide 1 %K zbO0 Label: linear1 _R74/| Start Horizontal offset: 0.0 s@~/x5jwCs Start vertical offset: -0.75 /cfHYvnz End Horizontal offset: 8.5 Q>=-ext}q End vertical offset: -0.75 TKOP;[1h Channel Thickness Tapering: Use Default <HF-2?` Width: 1.5 K_#UZA< Y Depth: 0.0 l3p3tT3+ Profile: ChannelPro_n=1.5 3gc"_C\$ D0 ruTS b. Linear waveguide 2 K]<u8eF Label: linear2 F\LsI;G Start Horizontal offset: 0.5 76u{!\Jo/{ Start vertical offset: 0.05 F;kvH End Horizontal offset: 1.0 7/"@yVBW End vertical offset: 0.05 J`<f Channel Thickness Tapering: Use Default wyw <jH Width: 0.1 `W"G!X- Depth: 0.0 8=F %+ Profile: ChannelPro_n=3.14 hVUIBJ/5(- 2ykCtRe 7.加入水平平面波: DA=1KaJ . Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: jdM=SBy7q Input field Transverse: Rectangular Dm%%e o X Position: 0.5 x=Mm6}/ Direction: Negative Direction i&&qbZt Label: InputPlane1 2~FPw{]j 2D Transverse: rzu
s Center Position: 4.5 ET-Vm >] Half width: 5.0 8lwM{?k$ Titlitng Angle: 45 FT.@1/ ) Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 Pp*}R2 图2.波导结构(未设置周期) Tpzw=bC^ }OrYpZob 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。 N9]xJgTze 将Linear2代码段修改如下: "2;N2=~7 Dim Linear2 3LW[H+k for m=1 to 8 -H\,2FO Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) ]l[2hy=
cV Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 "EH,J Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" bUs|t Linear2.SetAttr "Depth", "0" :;4SQN{2
O Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" 2Va4i7"X\ Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" |ym%|
B Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" *]x_,:R6Ow Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True }q'WC4. D9-Lg% 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。 Km*<Kfcz 图3.光栅布局通过VB脚本生成 hZN<Yd8: |Q!4GeQL[ 设置仿真参数 'ere!:GJD 1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 1TRN~#ix 2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: o.^y1mH' TE simulation /6U
4S>'( Mesh Delta X: 0.015 0M8.U Mesh Delta Z: 0.015 D$nK`r Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 5@P-g 设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 >}SRSqJu Number of Anisotropic PML layers: 15 X/+OF'po 其它参数保持默认 nbxR"UH 运行仿真 n93zD*;5 • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 "^%Z'ou • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 ]US[5)EL- • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 !Iq{ 5: \L[i9m| e 远场分析衍射波 H06Bj(Y! 1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” Qb`C)Nh: 2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 M !{'ED 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;/i<:` 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) x~/+RF XF 图4.远场计算对话框 B*@6xS[IL Q6^x8 5. 在远场对话框,设置以下参数: R8<eN9bJ9 Wavelength: 0.63 :'*DMW~ Refractive index: 1.5+0i Np)aS[9W Angle Initial: -90.0 Coa -8j*R7 Angle Final: 90.0 @G GccF Number of Steps: 721 $(q8y/,R*- Distance: 100, 000*wavelength D;js.ZF Intensity 8#f$rs(} eb!_ie"D 6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 f\K#>u*
Q 7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 qtzRCA!9(Z 图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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