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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: r8k(L{W  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 qA*~B'  
•光栅布局模拟和后处理分析 M  .#}  
布局layout 3f;=#|l  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 3;nOm =I  
图1.二维光栅布局
^:nc'C gP  
j;x()iZ<  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 f%Q)_F[0D4  
yzK;  
步骤: ">uN={Iy  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 OG\i?N  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 {@Wv@H+4  
Wafer Dimensions: Hxu5Dx5![  
Length (mm): 8.5 igO>)XbsM  
Width (mm): 3.0 dBWny&  
|Q?h"5i"(  
2D wafer properties: 3G} )$y3m  
Wafer refractive index: Air sJHVnMA  
3 点击 Profiles 与 Materials. ,GbmL8P7Y  
K`*GZ+b|`  
在“Materials”中加入以下材料: "hkcN+=  
Name: N=1.5 U,<m%C"  
Refractive index (Re:): 1.5 OvfluFu7  
^BsT>VSH6  
Name: N=3.14 G5ATR<0m  
Refractive index (Re:): 3.14 vEv kC  
;\MWxh,K  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: )|gw5N4;  
Name: ChannelPro_n=3.14 I16FVdUun4  
2D profile definition, Material: n=3.14 Xr*I`BJ  
LG}{ibB  
Name: ChannelPro_n=1.5 <'Q6\R}:vC  
2D profile definition, Material: n=1.5  *7m lH  
:;?$5h*|`  
6.画出以下波导结构: m$0W^u  
a. Linear waveguide 1 a`O'ZY  
Label: linear1 <o EAy  
Start Horizontal offset: 0.0 LF|0lAr  
Start vertical offset: -0.75 zAgX{$/Fg  
End Horizontal offset: 8.5 `[ZswLE  
End vertical offset: -0.75 \aSP7DzqQ  
Channel Thickness Tapering: Use Default p1N}2]e  
Width: 1.5 |r9<aVlK  
Depth: 0.0 .Rr^AGA4  
Profile: ChannelPro_n=1.5 TrI+F+;  
Rv1W&s&  
b. Linear waveguide 2 -L2.cN_  
Label: linear2 c3]t"TA,  
Start Horizontal offset: 0.5 7FX4|]  
Start vertical offset: 0.05 r@G*Fx8Z  
End Horizontal offset: 1.0 !Tzo &G  
End vertical offset: 0.05 g*k)ws  
Channel Thickness Tapering: Use Default &raqrY|V  
Width: 0.1 tE*BZXBlm  
Depth: 0.0 OB>Hiy   
Profile: ChannelPro_n=3.14 S^O9}<2g  
`}X3f#eO&  
7.加入水平平面波: k1&9 bgI  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: ^eW<-n@^  
Input field Transverse: Rectangular }#z1>y!#  
X Position: 0.5 dsTX?E<R  
Direction: Negative Direction 8/e-?2l  
Label: InputPlane1 :Cq73:1\B  
2D Transverse: _^ hg7&dF  
Center Position: 4.5 zB.cOMx  
Half width: 5.0 I}f`iBG  
Titlitng Angle: 45 :{u`qi  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 qS?o22  
图2.波导结构(未设置周期)
>$ q   
7# AIX],  
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。 pcMzLMG<  
将Linear2代码段修改如下: C qd\n#d/~  
Dim Linear2 D4%J!L<P  
for m=1 to 8 %=**cvVy  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) o78u>Oy  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 Q)75?mn  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" ^O|fw?,  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" ~${~To8$CW  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" B{Q}^Mcxy  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" \,R;  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" AVT % AS  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True -K|1w'E  
<83Ky;ry  
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。 @*%3+9`yq  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
kn3w6]  
G'|ql5Zw  
设置仿真参数 uFr12ZFgK  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 {-A|f  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: vQrxx  
TE simulation >n7h%c  
Mesh Delta X: 0.015 cSL6V2F  
Mesh Delta Z: 0.015 ^0]0ss;##R  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps #]h X ."b2  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 %q5dV<X'c  
Number of Anisotropic PML layers: 15 <]Td7-n  
        其它参数保持默认 yD"]:ts3  
运行仿真 }c G)$E  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 t/|0"\ p  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 9'MGv*Ho  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 h@RpS8!Bi  
@$ 7 GrT  
远场分析衍射波 bjVk9XvH6  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” 461g7R%r  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 =lAjQt  
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 KV0*dB;  
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) ('x]@  
图4.远场计算对话框
E{ /, b)  
 X}(s(6  
5. 在远场对话框,设置以下参数: nDn J}`k  
Wavelength: 0.63 8N&' n  
Refractive index: 1.5+0i U7WYS8  
Angle Initial: -90.0 k4Q>J,k  
Angle Final: 90.0 V]|X ,G  
Number of Steps: 721 ,I"T9k-^  
Distance: 100, 000*wavelength *}2L4]  
Intensity S]3CRJU3`  
I>?oVY6M@u  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 HH*y$  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 _X#Rv2a  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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