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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: P/PS(`  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 %<muVRkB\  
•光栅布局模拟和后处理分析 Csc2yI%3  
布局layout Rt:PW}rFf  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 d<3"$%C  
图1.二维光栅布局
P*T)/A%4  
anwn!Eqk"  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 0?h .X= G  
V7@xr M  
步骤: T+ t-0k  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 Elq8WtS  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 T?ZMmUE  
Wafer Dimensions: 5Q}@Y3 i=  
Length (mm): 8.5 K/,lw~>  
Width (mm): 3.0 N_ DgnZ7*  
&4[iC/}  
2D wafer properties: db XG?K][  
Wafer refractive index: Air I^|bQ3sor  
3 点击 Profiles 与 Materials. "}EbA3  
U+i[r&{gb  
在“Materials”中加入以下材料: UiEB?X]-l'  
Name: N=1.5 XHg %X  
Refractive index (Re:): 1.5 #"M Pe4  
t;1NzI$^  
Name: N=3.14  e.GzGX  
Refractive index (Re:): 3.14 Ja&%J:  
{LeEnh-  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: u~kwNN9t3  
Name: ChannelPro_n=3.14 o|W? a#_\  
2D profile definition, Material: n=3.14 >?'FH +2K  
HW G~m:km  
Name: ChannelPro_n=1.5 I{PN6bn{>  
2D profile definition, Material: n=1.5 RVsNr rZ  
/ fq6-;co+  
6.画出以下波导结构: ?:nZv< x  
a. Linear waveguide 1 -CrZ'k;4  
Label: linear1 g3XAs@  
Start Horizontal offset: 0.0 7. .vaq#  
Start vertical offset: -0.75 7e<Q{aB  
End Horizontal offset: 8.5 D=>^m=?0  
End vertical offset: -0.75 bH{aI:9Fb  
Channel Thickness Tapering: Use Default ;^*!<F%t9R  
Width: 1.5 zOOX>3^  
Depth: 0.0 ftPw6  
Profile: ChannelPro_n=1.5 lRr-S%  
Q ?t  
b. Linear waveguide 2 v1=X=H  
Label: linear2 o4;Nb|kk9+  
Start Horizontal offset: 0.5 Mg$9'a"[\  
Start vertical offset: 0.05 ,Tl5@RN  
End Horizontal offset: 1.0 GvOAs-$  
End vertical offset: 0.05 eNFUjDm  
Channel Thickness Tapering: Use Default \ c&)8.r  
Width: 0.1 }j1Zk4}[x  
Depth: 0.0  ^gyp- !  
Profile: ChannelPro_n=3.14 N0[I2'^.  
^BX@0"&-  
7.加入水平平面波: 0AKwZ' &H  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: o z{j2%  
Input field Transverse: Rectangular m[j3s=Gr  
X Position: 0.5 A*~1Uz\t  
Direction: Negative Direction i)i)3K2  
Label: InputPlane1 )X;cS} yp  
2D Transverse: <\g&%c,   
Center Position: 4.5 /AW>5r]  
Half width: 5.0 t`,IW{  
Titlitng Angle: 45 -<!17jy  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 %UQB?dkf$  
图2.波导结构(未设置周期)
gj,J3x4TK/  
&;U7/?Q  
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。 A'1AU:d  
将Linear2代码段修改如下: {7>CA'>  
Dim Linear2 O)uM&B=  
for m=1 to 8 vqOLSE"t*O  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) oB R(7U ~0  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 bV*zMoD#  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" vGwD~R  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" u^zitW!X$  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" <]^;/2 .B  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" dm=F:\C  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" @:9fS  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True rDX'oP:  
BemkCj2  
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。 .Pes{uHg  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
;kW}'&Ug  
n E}<e:  
设置仿真参数 Jav2A6a  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 *P R_Y=v%  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: L?27q  
TE simulation MlK`sH6  
Mesh Delta X: 0.015 G+ v, Hi1  
Mesh Delta Z: 0.015 $>ZP%~O  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 9m !!b{  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 Z/kaRnG[@t  
Number of Anisotropic PML layers: 15 1DLG]-j}  
        其它参数保持默认 .q`H`(QM  
运行仿真 Jrd4a~XP  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 rk,1am:cg  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 R:OU>HsdX  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 ^I<T+X+<  
O| J`~Lk  
远场分析衍射波 Lp`<L-s  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” #C1A5JE&  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 /;NE]{K  
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 3zTE4pHzu+  
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) Yuo1'gE+  
图4.远场计算对话框
2K rqY  
4^[}]'w  
5. 在远场对话框,设置以下参数: afF+*\xXN  
Wavelength: 0.63 vdT+,x`  
Refractive index: 1.5+0i (#B^Hyz!  
Angle Initial: -90.0 i<wU.JX&h  
Angle Final: 90.0 }d~wDg<#  
Number of Steps: 721 w"a 9'r  
Distance: 100, 000*wavelength [Ba2b: l6v  
Intensity 7<1fKrN?GF  
gJPDNZ*6pk  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 f']sU/c=  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 yMbcFDlBr  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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