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infotek 2024-09-04 07:52

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 ZOuR"9]  
Wafer Dimensions: .a,(pq Jg  
Length (mm): 8.5 9<l-NU9 _  
Width (mm): 3.0 =UNT.]  
`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 FZp<|t  
Refractive index (Re:): 1.5 EjSD4  
y@3kU*-1  
Name: N=3.14 4 \ F P  
Refractive index (Re:): 3.14 ;g9%&  
@h#Xix7  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: sL i*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\$  
D0ruTS  
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(-  
2y kCtRe  
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" b Us|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 @GG ccF  
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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