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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: kM6 EZ`mj  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 z22|Kv;w  
•光栅布局模拟和后处理分析 >=]NO'?O  
布局layout Ply2DQr  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 =1uj1.h  
图1.二维光栅布局
; HR\R  
s%0[DO3NV  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 $u0+29T2O  
;dpS@;v  
步骤: U)T/.L{0i  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 X(0:zb,#G*  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 PLY-,Q&'  
Wafer Dimensions: &T| UAM.  
Length (mm): 8.5 & Q|f*T  
Width (mm): 3.0 QWIOim-  
EeF n{_  
2D wafer properties: XO8 H]  
Wafer refractive index: Air 4w3V!K8  
3 点击 Profiles 与 Materials. )f_"`FH0d  
yA`]%U((  
在“Materials”中加入以下材料: s OrY^cY;  
Name: N=1.5 &<[]X@ bY  
Refractive index (Re:): 1.5 5 p(t")  
q>Ar.5&M_  
Name: N=3.14 oM? C62g\  
Refractive index (Re:): 3.14 (p#;6Xhf  
da7x 1n$D  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: 1)c=15^  
Name: ChannelPro_n=3.14 y:(C=*^<t  
2D profile definition, Material: n=3.14 1v8:,!C  
c]:J/'vc  
Name: ChannelPro_n=1.5 !x!L&p  
2D profile definition, Material: n=1.5 SgQmYaa&  
-`ys pE0?  
6.画出以下波导结构: pCud` :o"  
a. Linear waveguide 1 XDv7#Tv_wv  
Label: linear1 3YZ3fhpw  
Start Horizontal offset: 0.0 Dv\:b*  
Start vertical offset: -0.75 P\G C8KV]  
End Horizontal offset: 8.5 J*W;{Vty  
End vertical offset: -0.75 <:_]Yl  
Channel Thickness Tapering: Use Default ]jT[dX|?  
Width: 1.5 \T#(rt\j  
Depth: 0.0 !h~#L"z  
Profile: ChannelPro_n=1.5 %lq7; emtp  
B?zS_Ue  
b. Linear waveguide 2 / hj9Q!  
Label: linear2 8Jly! =Qm5  
Start Horizontal offset: 0.5 ZkV vL4yIK  
Start vertical offset: 0.05 )]e d;V  
End Horizontal offset: 1.0 V,* 0<7h  
End vertical offset: 0.05 5)zj){wL  
Channel Thickness Tapering: Use Default &4$43\(D  
Width: 0.1 j2v[-N4 {J  
Depth: 0.0 '\vmfp =  
Profile: ChannelPro_n=3.14 vpr @  
k=q%FlE  
7.加入水平平面波: R~mMGz  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: RBp(dKxM$w  
Input field Transverse: Rectangular *Uw#  
X Position: 0.5 9!/1F !  
Direction: Negative Direction Ss#{K;  
Label: InputPlane1 J$=b&$I(  
2D Transverse: n;T  
Center Position: 4.5 0:(dl@I)@  
Half width: 5.0 ,EJ [I^  
Titlitng Angle: 45 J hq5G"  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 ]KV8u1H>  
图2.波导结构(未设置周期)
\iTPJcb5  
j$i8@]  
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。 }n&JZ`8<s  
将Linear2代码段修改如下: *V<2\-  
Dim Linear2 IfI$  
for m=1 to 8 PI<s5bns {  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) ^V;lZtZ  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 U JRT4>G  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" zyQEz#O   
Linear2.SetAttr "Depth", "0" x6cl(J}  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" `  vmk  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" #i#.tc  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" KVe'2Q<  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True ra#)*fG,~  
3<Y;mA=hw  
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。 lNnbd?D8  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
E$zq8-p|  
*/h 9"B  
设置仿真参数 )RKhEm%Vr2  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 J+*Y)k  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: HC, 0" W  
TE simulation g,]5&C T3v  
Mesh Delta X: 0.015 Vy"^]5  
Mesh Delta Z: 0.015 xM"XNT6b  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps *:\9 T#h  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 dM;WG;8e  
Number of Anisotropic PML layers: 15 JM4`k8mM  
        其它参数保持默认 z_0lMX`  
运行仿真 @z?.P;f9#  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 hp%Pg &  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 ~G^doj3|+  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 ${:$jX[  
ee?M o`  
远场分析衍射波 [ESs?v$  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” aV%rq9Tp  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 B{i;+[ase  
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 bM_(`]&*  
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) .T>}O0L"  
图4.远场计算对话框
kEDZqUD  
xb_:9   
5. 在远场对话框,设置以下参数: DG FvRB  
Wavelength: 0.63 QX3![;0F  
Refractive index: 1.5+0i %QZ!Tb  
Angle Initial: -90.0 1VsEic  
Angle Final: 90.0 -L<Pm(v&  
Number of Steps: 721 $?Mz[X  
Distance: 100, 000*wavelength L2A#OZZu  
Intensity =_:L wmI  
 h\ek2K  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 HcUz2Rm5XP  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 6242qb  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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