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    [技术]OptiFDTD应用:光栅衍射的远场分布 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-09-04
    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: # Vha7  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 C73 kJa  
    •光栅布局模拟和后处理分析 4_cqT/  
    布局layout >oe]$r  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 *`RkTc G  
    图1.二维光栅布局
    abLnI =W`  
    ( ICd}  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 'X2POay1  
    \} :PLCKT  
    步骤: "6?0h[uff  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 q%?in+l  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 [1 9,&]z  
    Wafer Dimensions: Hg$lXtn]  
    Length (mm): 8.5 sp*v?5lW  
    Width (mm): 3.0 5N&?KA-  
    ~La>?:g <+  
    2D wafer properties: "!%l/_p?  
    Wafer refractive index: Air C-[eaHJ'$  
    3 点击 Profiles 与 Materials. 'y3!fN =h  
    X(-4<B  
    在“Materials”中加入以下材料 ';=O 0)u  
    Name: N=1.5 <<R*2b  
    Refractive index (Re:): 1.5 V% 6I\G2/:  
    KNIn:K^/  
    Name: N=3.14 QW(Mz Hg  
    Refractive index (Re:): 3.14 8q}q{8  
    W]5w \  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓:  O+Y6N  
    Name: ChannelPro_n=3.14 u($ !z^h  
    2D profile definition, Material: n=3.14 ` v@m-j6  
    p sMvq@>  
    Name: ChannelPro_n=1.5 (c &mCJN  
    2D profile definition, Material: n=1.5 tHwMX1 IG  
    "mvt>X  
    6.画出以下波导结构: zuy4G9P  
    a. Linear waveguide 1 JHTSUq  
    Label: linear1 h'&%>Q2  
    Start Horizontal offset: 0.0 \Et3|Iv  
    Start vertical offset: -0.75  o!ebs0  
    End Horizontal offset: 8.5 l#Y,R 0  
    End vertical offset: -0.75 (\YltC@q%  
    Channel Thickness Tapering: Use Default 'Xq| Kf (  
    Width: 1.5 V/I<g  
    Depth: 0.0 +Kbjzh3<wG  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 AogVF  
    .MoU1n{Yc  
    b. Linear waveguide 2 sZ/v^ xk  
    Label: linear2 wHMX=N1/  
    Start Horizontal offset: 0.5 .Od !0(0  
    Start vertical offset: 0.05 MC.) 2B7  
    End Horizontal offset: 1.0 qm8B8&-  
    End vertical offset: 0.05 7/@TF/V  
    Channel Thickness Tapering: Use Default /zVOK4BqN+  
    Width: 0.1 P%&0]FCx  
    Depth: 0.0 qwgPk9l  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 XXcl{1Kp!@  
    mQ 26K~  
    7.加入水平平面波: :hk5 .[  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: EC!02S  
    Input field Transverse: Rectangular ?:I*8Fj  
    X Position: 0.5 E GU 0)<  
    Direction: Negative Direction Q%tXQP.r  
    Label: InputPlane1 ryUQU^v  
    2D Transverse: c"V"zg22  
    Center Position: 4.5 f=gW]x7'R+  
    Half width: 5.0 $OkBg0  
    Titlitng Angle: 45 RF4vtQC=  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 CiLg]va   
    图2.波导结构(未设置周期)
    x vl#w  
    l=)xo@6  
    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。 -g Sa_8R  
    将Linear2代码段修改如下: }1i`6`y1  
    Dim Linear2 `yXg{lk  
    for m=1 to 8 H-*yh!  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) wX5tp1 ?1J  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 &LZn FR  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" `FDiX7M  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" f:|1_j  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" .A{tQ1&_  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" Ed,~1GanY  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" YPK(be_|I  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True QP8Ei~  
    A_ N;   
    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。 2E/"hQw  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    )E@.!Ut4o  
    '(yAfL 9}  
    设置仿真参数 lC("y' ::  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 E }Z/*lX  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: L Mbn  
    TE simulation \lf;P?M^  
    Mesh Delta X: 0.015 5Y'qaIFR  
    Mesh Delta Z: 0.015 aweV#j(y  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 2 %@4]  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 #TX/aKr:  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 Cc' 37~6~P  
            其它参数保持默认 OSWYGnZg  
    运行仿真 m=A(NKZ   
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 ~tUl}  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 ," Wr"  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 q?oP?cCw  
    x?p1 HUK  
    远场分析衍射 st3l2Q  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” &(G\[RWp\  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 !&ayYu##{  
    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 ceh j;  
    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) ?U5{Wa85D  
    图4.远场计算对话框
    )oDHeU<&  
    |\<`Ib4j  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: p7VTa~\zA  
    Wavelength: 0.63 B=yqW  
    Refractive index: 1.5+0i E$:*NSXj  
    Angle Initial: -90.0 ]kG"ubHV?h  
    Angle Final: 90.0 V b4#,  
    Number of Steps: 721 ^aMg/.j  
    Distance: 100, 000*wavelength lL3kh J:%  
    Intensity KL:j?.0  
    C'+YQ]u  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 gsv uE  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 `H_3Uc  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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