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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: $0sU h]7y  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 e [3sWv  
    •光栅布局模拟和后处理分析 SS@# $t:  
    布局layout f(7 /  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 4 K{4=uU  
    图1.二维光栅布局
    I6'U[)%  
    tX&Dum$  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 KS1Z&~4  
    r/+ <_3  
    步骤: qS|bpC0x  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 ^ ,U9N  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 70a7}C\/o  
    Wafer Dimensions: @B*?owba>  
    Length (mm): 8.5 !YsL x[+  
    Width (mm): 3.0 B.;/N220P  
    D*DCMMp=0  
    2D wafer properties: XNf%vC>  
    Wafer refractive index: Air :_i1)4[!  
    3 点击 Profiles 与 Materials. J/M1#sE  
    Pc`d@q  
    在“Materials”中加入以下材料 B@=+Fg DD  
    Name: N=1.5 6|rqsk  
    Refractive index (Re:): 1.5  [9~Bau  
    +JB. EW/  
    Name: N=3.14 IdUMoLL?  
    Refractive index (Re:): 3.14 6*/0 yGij  
    DL_2%&k/  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: g(>;Z@Y  
    Name: ChannelPro_n=3.14 j$n[; \]n  
    2D profile definition, Material: n=3.14 tB'F`HM:mq  
    J,_I$* _0  
    Name: ChannelPro_n=1.5 uK="#1z cC  
    2D profile definition, Material: n=1.5 IFH%R>={  
    ,/C<GFae  
    6.画出以下波导结构: /J<?2T9G  
    a. Linear waveguide 1 ABSA le  
    Label: linear1 1K"``EvNB  
    Start Horizontal offset: 0.0 H"tS33  
    Start vertical offset: -0.75 <}pqj3  
    End Horizontal offset: 8.5 kb Fr  
    End vertical offset: -0.75 w6'o<=  
    Channel Thickness Tapering: Use Default &-470Z%/  
    Width: 1.5 '{@hBB+ D  
    Depth: 0.0 #'mb9GWD3  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 PnJr  
    Ge8&_7  
    b. Linear waveguide 2 z%Op_Ddp  
    Label: linear2 {W62%>v  
    Start Horizontal offset: 0.5 x;# OM  
    Start vertical offset: 0.05 u 3wF)B{  
    End Horizontal offset: 1.0 /x"gpKwsB  
    End vertical offset: 0.05 qN1(mxa.?  
    Channel Thickness Tapering: Use Default {  KE[8n  
    Width: 0.1 \_#0Z+pX  
    Depth: 0.0 KM*sLC#  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 U#gHc:$  
    _Z~wpO}/  
    7.加入水平平面波: 6+_)(+ c  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: p{"p<XFyO  
    Input field Transverse: Rectangular c BQ|m A  
    X Position: 0.5 :@I?JSi  
    Direction: Negative Direction R4"["T+L`  
    Label: InputPlane1 |Vs|&0  
    2D Transverse: WLV'@$<|(  
    Center Position: 4.5  L,!Z  
    Half width: 5.0 VjS %!P  
    Titlitng Angle: 45 h `d(?1  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 !u.{<51b  
    图2.波导结构(未设置周期)
    jJg9M'@2!  
    e!URj\*  
    8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 L}ud+Wfox  
    将Linear2代码段修改如下: pM9Hav@iWU  
    Dim Linear2 I1=YSi;A  
    for m=1 to 8 hun L V8z  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) c|x:]W'ij  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 4f ~CG r  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" Jvw~b\  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" Xw!eB?A  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" DZ?>9W{  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" ;TD<\1HJT=  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" [ -bL>8  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True 6*Qn9Q%p-  
    X&0m$x  
    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。 (k"|k  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    0I* ^VGZ  
    A0# K@  
    设置仿真参数 Zk$AAjC&  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 +?zyFb]Km  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: J xi>1  
    TE simulation eXx6b~D  
    Mesh Delta X: 0.015 -q[T0^e S  
    Mesh Delta Z: 0.015 F IDNhu  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps G1  %c<1Y  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 #dE#w#=r  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 R!lNm,i  
            其它参数保持默认 3M8P%  
    运行仿真 [Maon.t!l  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 + 1\1Z@\M  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应  s$YKdtR  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 :T" !6;  
    Wznz  
    远场分析衍射 C(b"0>  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” V:9|9$G  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 1el?f>  
    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 St-:+=V_  
    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) IhwJYPLF  
    图4.远场计算对话框
    quN7'5ZC[  
    +2O('}t  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: d?Gf T$1  
    Wavelength: 0.63 YYr &Jc j  
    Refractive index: 1.5+0i w-FZ`OA`D  
    Angle Initial: -90.0 GBzC<e#  
    Angle Final: 90.0 J?)vsnD.H  
    Number of Steps: 721 5)' _3r  
    Distance: 100, 000*wavelength >};,Byv!%  
    Intensity ~mOGNf?f  
    6%H8Q v  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 10_eUQN  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 %/>\`d?  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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