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: ~kD/dXt •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 SirjWYap •光栅布局模拟和后处理分析 (I IPrW;> 布局layout 2+s_*zM- 我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 `kpX}cKK} 图1.二维光栅布局 68[3
/ _*>bf G 用VB脚本定义一个2D光栅布局 JN .\{ Y &BY%<h0c 步骤: d(3F:dbk 1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 {KxeH7S 2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 .0:BgM Wafer Dimensions: h3Nwxj~E Length (mm): 8.5 *`mPPts} Width (mm): 3.0 2E33m*C2 &=Gz[1
L 2D wafer properties: WS/^WxRY Wafer refractive index: Air 2?u>A3^R 3 点击 Profiles 与 Materials. AON";&dLq- J*o :RnB 在“Materials”中加入以下材料: cv=nGFx6 Name: N=1.5 %0fF_OU Refractive index (Re:): 1.5 lM86 *g 'l ng0IRJ:3 Name: N=3.14 w17\ \[ Refractive index (Re:): 3.14 -wH#B<' iS&~oj_-% 4.在“Profile”中定义以下轮廓: an_qE}P Name: ChannelPro_n=3.14 CoDu|M% 2D profile definition, Material: n=3.14 Zf68EB [ R+zzl&Zw Name: ChannelPro_n=1.5 O$k;p<?M 2D profile definition, Material: n=1.5 ,d(F|5M: (~:k70V5 6.画出以下波导结构: VUC a. Linear waveguide 1 vA2@Db} Label: linear1 :y==O4 Start Horizontal offset: 0.0 Z4A
a Start vertical offset: -0.75 $#2ik~]> End Horizontal offset: 8.5 ?VrZM End vertical offset: -0.75 bj\v0NKN4 Channel Thickness Tapering: Use Default 7?-eR- Width: 1.5 IMIZ#/ Depth: 0.0 t
j&+HC Profile: ChannelPro_n=1.5 )SQ*"X4" 9_h3<3e b. Linear waveguide 2 nF~</> Label: linear2 gP"p7\
( Start Horizontal offset: 0.5 /%EKq+ZP Start vertical offset: 0.05 7Fw`s@/% End Horizontal offset: 1.0 * t6XU End vertical offset: 0.05 %y)5:] Channel Thickness Tapering: Use Default b#bdz1@s Width: 0.1 [_hHZMTH Depth: 0.0 A`v (hBM Profile: ChannelPro_n=3.14 %lNv?sWb ("0@_05OH 7.加入水平平面波: xB_F?d40T5 Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: agQzA/Xt Input field Transverse: Rectangular xoF]r$sC8 X Position: 0.5 e:hkWcV Direction: Negative Direction qg#TE-Y` Label: InputPlane1 }M'h5x 2D Transverse: 5W"nn Center Position: 4.5 Uhfm@1 cz& Half width: 5.0 2
*IF Titlitng Angle: 45 0* <gGC Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 yn<H^c 图2.波导结构(未设置周期) Nr=ud QA{ 6kuN) 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。 b/Y9fQn 将Linear2代码段修改如下: ?P@fV'Jo Dim Linear2 C`+g:qT for m=1 to 8 Gc>bli<- Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) 2|@@xF Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 ,oX48Wg_+ Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" 9 P_`IsVK Linear2.SetAttr "Depth", "0" qp 4.XL Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" kF.!U/C Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" ^0"NcOzzxl Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" z!;n\CV @ Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True 3dfG_a61y :bI4HXT3 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。 SQ|pH" 图3.光栅布局通过VB脚本生成 t1?e$s q4{Pm $OW 设置仿真参数 G7 > 1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 #&0)kr66 2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: '$pT:4EuGq TE simulation UMwB. * Mesh Delta X: 0.015 7)$U>|= Mesh Delta Z: 0.015 "}Kvx{L8 Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps A`<#}~A 设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 ;8/w'oe*j Number of Anisotropic PML layers: 15 )tR5JK} AV 其它参数保持默认 kK&tB 运行仿真 Be}e%Rk • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 /:v+:-lU • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 GY<ErS)2 • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 <J-bDcp i$;GEM}tv 远场分析衍射波 _6" vPN 1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” ~R/w~Kc!/A 2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 _H}y7 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 r|4jR6%<'m 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) 6~zR(HzV{ 图4.远场计算对话框 0fA42*s; N
?Jr8 5. 在远场对话框,设置以下参数: Yao>F--? Wavelength: 0.63 K y~
9's Refractive index: 1.5+0i W"S,~y Angle Initial: -90.0 uMa: GDh7 Angle Final: 90.0 L;/#D>U( Number of Steps: 721 6cz%>@ Distance: 100, 000*wavelength -
{<`Z Intensity Onb*nm %y.9S=,v, 6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 / U1VE|T 7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 B%gk[!d}8 图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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