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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: 3d,:,f|h  
    •使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 /x4L,UJ= P  
    •光栅布局模拟和后处理分析 `Y^l.%AZZ  
    布局layout +(W7hK4ip  
    我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 0g~Cdp  
    图1.二维光栅布局
    9m\Yi  
    KzJJ@D*4M]  
    用VB脚本定义一个2D光栅布局 qe22 kE#  
    GDb V y)&  
    步骤: KT7R0v  
    1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 *_P'>V#p  
    2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 ^ 8YBW<9  
    Wafer Dimensions: Vol}wc  
    Length (mm): 8.5 ,6o tm  
    Width (mm): 3.0 -8R SE4)  
    5X9Lh_p  
    2D wafer properties: A-J#$B  
    Wafer refractive index: Air i29a1nD4Hm  
    3 点击 Profiles 与 Materials.  ;]bW  
    4Xww(5?3  
    在“Materials”中加入以下材料 TQPrOs?  
    Name: N=1.5 o,S(;6pDJ  
    Refractive index (Re:): 1.5 6{0MprY  
    U9*< dR  
    Name: N=3.14 !6z{~Z:   
    Refractive index (Re:): 3.14 S]Di1E^r;_  
    z@ `u$D$n  
    4.在“Profile”中定义以下轮廓: 9}L2$^#,NA  
    Name: ChannelPro_n=3.14 ~|N,{GaL  
    2D profile definition, Material: n=3.14 g++-v HD  
    C\OZs%]At  
    Name: ChannelPro_n=1.5 e}P@7e  h  
    2D profile definition, Material: n=1.5 yk(r R  
    &pR 8sySu  
    6.画出以下波导结构: fL("MDt  
    a. Linear waveguide 1 |n^rI\ p%  
    Label: linear1 #sk~L21A  
    Start Horizontal offset: 0.0 ,?HM5c{'[Y  
    Start vertical offset: -0.75 gvD*^  
    End Horizontal offset: 8.5 B =7maYeU  
    End vertical offset: -0.75 NFC/4  
    Channel Thickness Tapering: Use Default -@Urq>^v T  
    Width: 1.5 F S$8F  
    Depth: 0.0 nJ/}b/A{  
    Profile: ChannelPro_n=1.5 b TZ.y.sI  
    }Z t#OA $  
    b. Linear waveguide 2 SoHaGQox  
    Label: linear2 2@@evQ  
    Start Horizontal offset: 0.5 .p?SPR  
    Start vertical offset: 0.05 Xr'b{&  
    End Horizontal offset: 1.0 8R-;cBT  
    End vertical offset: 0.05 @1<VvW=  
    Channel Thickness Tapering: Use Default Aa]3jev  
    Width: 0.1 shP}T[<  
    Depth: 0.0 }B!io-}  
    Profile: ChannelPro_n=3.14 v(=0hY9 O  
    k#7A@Vb  
    7.加入水平平面波: SU6Aq?`@  
    Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: 1L!jI2~x}  
    Input field Transverse: Rectangular +_u~Np  
    X Position: 0.5 }qWB=,8HQ  
    Direction: Negative Direction pU[yr'D.r  
    Label: InputPlane1 ao[yHcAs  
    2D Transverse:  qmenj  
    Center Position: 4.5 rkR~%U6V  
    Half width: 5.0 k g Rys  
    Titlitng Angle: 45 jzZ]+'t  
    Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 N8x.D-=gG  
    图2.波导结构(未设置周期)
    %tZrP$DQ  
    12_ 7UWZ"  
    8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 ]*Q,~uV^|  
    将Linear2代码段修改如下: l4(FM}0X5}  
    Dim Linear2 & 9 c^9<F  
    for m=1 to 8 n}fV$qu  
    Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) i}i >ho-8  
    Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 jUgx ;=  
    Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" ; sqxFF@  
    Linear2.SetAttr "Depth", "0" bR~5 :A^  
    Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" |.&GmP  
    Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" ,?Zy4-  
    Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" V<;_wO^  
    Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True *!{&n*N  
    `&xdSH  
    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。 9zrTf%m F  
    图3.光栅布局通过VB脚本生成
    +DR{aX/ll  
    Z glU{sU  
    设置仿真参数 IiE^HgM  
    1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 (I'{ pF)  
    2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: inZ0iU9dy  
    TE simulation \pTv;(  
    Mesh Delta X: 0.015 dK,=9DQy5  
    Mesh Delta Z: 0.015 2;3&&yK2b  
    Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 9 `q(_\x  
    设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 JG1q5j##]b  
    Number of Anisotropic PML layers: 15 7,V_5M;t  
            其它参数保持默认 }[MkJ21!  
    运行仿真 ]=I2:Rb  
    • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 G"kX#k0S  
    • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 [z+YX s!N  
    • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 `P-d. M6Oa  
    8bO+[" c  
    远场分析衍射 i[{*(Y$L  
    1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” UQ7La 7"  
    2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 pGy k61  
    3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 'zT7$ .L  
    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) ,:MUf]Ky  
    图4.远场计算对话框
    nn$^iw`  
    [KbLEMrPba  
    5. 在远场对话框,设置以下参数: E}a.qM'  
    Wavelength: 0.63 yf`_?gJ6d  
    Refractive index: 1.5+0i )  LTV+?  
    Angle Initial: -90.0 FeQo,a  
    Angle Final: 90.0 PYY<  
    Number of Steps: 721 (x.qyYEoI  
    Distance: 100, 000*wavelength Fm6]mz%~u#  
    Intensity 9F6dKPN:  
    -f1}N|hy  
    6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 ImH9 F\  
    7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 ]Y76~!N  
    图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
     
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