首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> OptiFDTD应用:光栅衍射的远场分布 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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: S+-V16{i  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 o65I(`  
•光栅布局模拟和后处理分析 d5lD!  
布局layout 6G>loNM^  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 ~{{@m]P  
图1.二维光栅布局
lQ?_1H~4=  
m~8=?R+m  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 5DVSaI$ =  
Eyg F,>.4  
步骤: kntULI$`  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 -@mcu{&  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 &*o{-kw  
Wafer Dimensions: $NwPGy?%  
Length (mm): 8.5 Ew&|!d  
Width (mm): 3.0 E[>A# l53  
U/>l>J5  
2D wafer properties: ;^  YpQP  
Wafer refractive index: Air l+<AM%U\ V  
3 点击 Profiles 与 Materials. {6HgKI  
BYb"[qPV  
在“Materials”中加入以下材料: @e^(V$ap  
Name: N=1.5 2:&QBwr+;  
Refractive index (Re:): 1.5 QzV%m0  
Q `z2SYz>  
Name: N=3.14 UMlvu?u2p1  
Refractive index (Re:): 3.14 SBamgc  
5O:4-} hz  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: c) _u^Dh  
Name: ChannelPro_n=3.14 ;! #IRR  
2D profile definition, Material: n=3.14 9K=K,6 b  
uUh6/=y  
Name: ChannelPro_n=1.5 M8f[ck  
2D profile definition, Material: n=1.5 "Q;Vy t  
\r- v]]_<d  
6.画出以下波导结构: Ny]]L  
a. Linear waveguide 1 nSq$,tk(  
Label: linear1 I\('b9"*  
Start Horizontal offset: 0.0 K,Hxe;-  
Start vertical offset: -0.75 OwLJS5r@<-  
End Horizontal offset: 8.5 <(BIWm*  
End vertical offset: -0.75 zz-X5PFn  
Channel Thickness Tapering: Use Default ) {4$oXQ  
Width: 1.5 r ['zp=9  
Depth: 0.0 ;tfGhHpQn  
Profile: ChannelPro_n=1.5 hGo/Ve+@  
`i6q\-12n  
b. Linear waveguide 2 #QiNSS  
Label: linear2 &IkHP/  
Start Horizontal offset: 0.5 r9~IR  
Start vertical offset: 0.05 - *xn`DH  
End Horizontal offset: 1.0 -8&P1jrI  
End vertical offset: 0.05 `6{4?v  
Channel Thickness Tapering: Use Default 5 $. az  
Width: 0.1 K9S(Xip  
Depth: 0.0 JUTlJyx8  
Profile: ChannelPro_n=3.14 "2`/mt Mon  
G:Nwi=vN  
7.加入水平平面波: |kqRhR(Ei  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: EP6@5PNZ  
Input field Transverse: Rectangular 1b8}TG2  
X Position: 0.5 h BzZJ/jn  
Direction: Negative Direction /@6T~XY M  
Label: InputPlane1 CZ ,2Rq  
2D Transverse: ?r^>Vk}  
Center Position: 4.5 Qe]aI7Ei  
Half width: 5.0 M>@PRb:Oc  
Titlitng Angle: 45 mxTuwx   
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 y1Y  
图2.波导结构(未设置周期)
4J$dG l#f  
T,v5cc:nO  
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。 &P gk$e%>  
将Linear2代码段修改如下: sDyt3xN  
Dim Linear2 36yIfC,  
for m=1 to 8 H@`lM~T[  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) )D ':bWP  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 9+:<RFJ  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" g3\1 3<  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" # 0/,teJ k  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" 5>rjL ;  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" c~ Q 5A  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" -p f9Wk  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True Fj1'z5$  
fs*OR2YG7  
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。 1yjP`N  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
[ejl #'*5  
0Yfz?:e  
设置仿真参数 {Ty?OZ  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 1f0maN  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: > @q4Uez  
TE simulation :bz;_DZP  
Mesh Delta X: 0.015 }*56 DX  
Mesh Delta Z: 0.015 "mAMfV0  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps [)nU?l  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 _6C,w`[[6  
Number of Anisotropic PML layers: 15 jW]Fx:mQi  
        其它参数保持默认 !6`&0eY  
运行仿真 Ve t<,;Te  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 dt(Lp_&v  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 %QX"oRMn0  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 9a{9|p>L  
[ P%'p-Hg_  
远场分析衍射波 Xh`Oin}<  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” @ jD#Tn-*  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 OZE.T-{  
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 eLk:">kj  
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) |=EwZ mj-c  
图4.远场计算对话框
u1/q8'RW  
+!"7=?}  
5. 在远场对话框,设置以下参数: $>=w<=r|;  
Wavelength: 0.63  A}n7A   
Refractive index: 1.5+0i qim|=  
Angle Initial: -90.0  fG|+ !  
Angle Final: 90.0 LH>h]OTQF  
Number of Steps: 721 :6}cczQE|O  
Distance: 100, 000*wavelength (.~'\@  
Intensity ph@2[rUp  
mv1|oFVW  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 _OR[RGy  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 T$s)aM  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
查看本帖完整版本: [-- OptiFDTD应用:光栅衍射的远场分布 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计