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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: mq@6Q\Z+  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 ,{M^-3C  
•光栅布局模拟和后处理分析 w,#>G07D  
布局layout n^Hm;BiE#  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 hQYL`Dni  
图1.二维光栅布局
W>) M5t4i  
9s\A\$("l  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 y0sR6TY)f  
0z1ifg&  
步骤: Xe$I7iKD  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 [<n2Uz7MP  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 $xzAv{  
Wafer Dimensions: ]Lf{Jboo  
Length (mm): 8.5 5rw 7;'  
Width (mm): 3.0 t^+ik1.  
NjVYLn<.r  
2D wafer properties: aI P  
Wafer refractive index: Air .~~nUu+M  
3 点击 Profiles 与 Materials. 4ezEW|S  
-`'I{g&A  
在“Materials”中加入以下材料: e7 ^mmm  
Name: N=1.5 Q-_N2W ?  
Refractive index (Re:): 1.5 QoI3>Oj=  
^uKwB;@  
Name: N=3.14 '))0Lh l  
Refractive index (Re:): 3.14 k.uH~S_  
SheM|I~de  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: n&$j0k  
Name: ChannelPro_n=3.14 /)YNs7gR  
2D profile definition, Material: n=3.14 J"!vu.[  
K'L^;z6  
Name: ChannelPro_n=1.5 mk;&yh  
2D profile definition, Material: n=1.5 |,S+@"0#  
7?#J~.d5  
6.画出以下波导结构: z06r6  
a. Linear waveguide 1 GzhYY"iif#  
Label: linear1 Px4) >/ z,  
Start Horizontal offset: 0.0 qX/y5F`  
Start vertical offset: -0.75 EAT"pxP  
End Horizontal offset: 8.5 e^8 O_VB  
End vertical offset: -0.75 <CS(c|7  
Channel Thickness Tapering: Use Default YN/|$sMD|  
Width: 1.5 L uq#9(P  
Depth: 0.0 k Z?=AXu  
Profile: ChannelPro_n=1.5 &TUWW/?T  
NSxoF3  
b. Linear waveguide 2 !\-{D$E?H  
Label: linear2 (ceNO4"cZ  
Start Horizontal offset: 0.5 BL0 {HV!  
Start vertical offset: 0.05 t)~"4]{*}D  
End Horizontal offset: 1.0 /NLui@|R  
End vertical offset: 0.05 \d 6C%S!  
Channel Thickness Tapering: Use Default IbT=8l,Li  
Width: 0.1 8L, 5Q9 $  
Depth: 0.0 -)w@f~Q  
Profile: ChannelPro_n=3.14 CNih6R  
?qP7Y nl  
7.加入水平平面波: p, h9D_  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: >=qf/K +#  
Input field Transverse: Rectangular fa-IhB1!K  
X Position: 0.5 SON-Z"v  
Direction: Negative Direction (SWYOMo"  
Label: InputPlane1 ),0g~'I~D  
2D Transverse: 5y d MMb  
Center Position: 4.5 zZ7;jyD  
Half width: 5.0 B~6&{7 xc%  
Titlitng Angle: 45 rNrxaRQ  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 CnU*Jb  
图2.波导结构(未设置周期)
Nkjza:f{  
xqeyD*s  
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。 VQ(jpns5  
将Linear2代码段修改如下: IshKH -  
Dim Linear2 ~Y`ldL  
for m=1 to 8 )mg:_K  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) sQ=]NF)\  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 Z~AO0zUKY  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" -?H#LUk  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" 2V"B:X\  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" P9GN}GN%v  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" 9%k2'iV7  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" RM]\+BK  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True 9eGyyZg  
o15-ZzE-  
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。 J28M@cn  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
O(#)m>A  
#pT"BSz]  
设置仿真参数 Pj[PIz  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 l>2E (Y|  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: _64A( U  
TE simulation xmNB29#  
Mesh Delta X: 0.015 z#zI1Am(O  
Mesh Delta Z: 0.015 bZ?v-fn\D,  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps A^nvp!_  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 Y#]+Tm (+  
Number of Anisotropic PML layers: 15 9`T)@Uj2n  
        其它参数保持默认 g$":D  
运行仿真 J}*,HT*  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 e{h<g>7  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 y_'Ub{w  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 7yG#Z)VE  
8{|8G-Mi  
远场分析衍射波 [8P:?nDDL  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” dWM'fg  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 h(<,fg1  
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 Um }  
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) ob+b<HFv  
图4.远场计算对话框
a_[Eh fE  
teOe#*  
5. 在远场对话框,设置以下参数: <m!h&_eg  
Wavelength: 0.63 -<c=US  
Refractive index: 1.5+0i @D)al^]x6  
Angle Initial: -90.0 6h>wt-tRC  
Angle Final: 90.0 heltgRt  
Number of Steps: 721 a:+{f&  
Distance: 100, 000*wavelength \(~y?l  
Intensity ?RX3MUN  
*w$W2I>b7  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 (ScxLf=]  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 9TU88]  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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