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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: D^A#C<Gs  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 2jyxP6t  
•光栅布局模拟和后处理分析 ?P Mi#H  
布局layout sb</-']a  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 /^,/o  
图1.二维光栅布局
h~k+!\  
=_`cY^ib+  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 @0iXqM#jH  
]!cLFXa  
步骤: (+;%zh-  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 r%%<   
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 \`8?=_ST  
Wafer Dimensions: 6KKQ)DNu_  
Length (mm): 8.5 )7a 4yTg!~  
Width (mm): 3.0 ?#  )\SQ  
`B7?F$J  
2D wafer properties: jYsg'Rl  
Wafer refractive index: Air l1]'3]P(  
3 点击 Profiles 与 Materials. w/Wd^+I In  
6?= ^8  
在“Materials”中加入以下材料: BzI(  
Name: N=1.5 T0K*!j}O  
Refractive index (Re:): 1.5 It5n;,n  
ilFS9A3P  
Name: N=3.14 T_~xDQ`v  
Refractive index (Re:): 3.14 ;ZR^9%+y9  
0mI4hy  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: q ?m<9`  
Name: ChannelPro_n=3.14 cDh\$7'b  
2D profile definition, Material: n=3.14 D~@lpcI  
)!d_Td\-  
Name: ChannelPro_n=1.5 (z X&feq  
2D profile definition, Material: n=1.5 qQCds}<w  
XI;F=r}'  
6.画出以下波导结构: ^Rmrre`uU  
a. Linear waveguide 1 IdciGS6 t  
Label: linear1 Z4tc3e  
Start Horizontal offset: 0.0 K=!?gd!Vw  
Start vertical offset: -0.75 QykHB k  
End Horizontal offset: 8.5 ~{!,ZnO*  
End vertical offset: -0.75 ,~7+r#q7  
Channel Thickness Tapering: Use Default @gihIysf  
Width: 1.5 xO;Qr.3PX  
Depth: 0.0 "S3U]zw0_  
Profile: ChannelPro_n=1.5 BHZSc(-o  
;e\K8*o  
b. Linear waveguide 2 RBOhV/f  
Label: linear2 .jRv8x b  
Start Horizontal offset: 0.5 8iN@n8O  
Start vertical offset: 0.05 $kn"S>jV  
End Horizontal offset: 1.0 KPdlg.  
End vertical offset: 0.05 "nC=.5/$  
Channel Thickness Tapering: Use Default @{x+ln1r  
Width: 0.1 k1;Jkq~  
Depth: 0.0 q%wF=<W  
Profile: ChannelPro_n=3.14 i-Ri;E  
No(S#,vJ;  
7.加入水平平面波: 7dXh,sD  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: hVu~[ 'Me  
Input field Transverse: Rectangular ( ALsc@K  
X Position: 0.5 ^uIKwql  
Direction: Negative Direction 6G>bZ+  
Label: InputPlane1  h]?[}&  
2D Transverse: dsA::jR0P6  
Center Position: 4.5 R5'_il  
Half width: 5.0 _<l9j;6  
Titlitng Angle: 45 bv'Z~@<c  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 9XW[NY#)#  
图2.波导结构(未设置周期)
Aq{7WA  
kF7`R4Sz  
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。 \t]aBT,  
将Linear2代码段修改如下: pqxBu  
Dim Linear2 q'<K$4_,%  
for m=1 to 8 ]\oE}7K%r  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) T!gq Z  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 &3'zG)  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" KPs @v@5M  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" j:'!P<#  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" EO \@#",a  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" Fj0h-7L  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" ;X[23A{  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True 9NcC.}#-5  
C~:!WRCz  
点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 [:-o;K\.-a  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
?[S{kMb2  
ED R*1!d  
设置仿真参数 %'<m[wf^ o  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 PVUNi: h  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: QzA/HP a  
TE simulation zd#/zUPI  
Mesh Delta X: 0.015 cLCzLNyKl  
Mesh Delta Z: 0.015 1F }mlyS  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps  S]&7  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 )ia$pe s  
Number of Anisotropic PML layers: 15 MA5BTq<&  
        其它参数保持默认 ;/<J& #2.  
运行仿真 a+{95"4  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 y5 bELWA  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 0qMf6  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。  p(Bn!  
^)|1T#Tz  
远场分析衍射波 L[9]Ez$2+  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” 'Z(4Wuwb  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 9:jZ3U  
3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 FR@## i$  
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) WXC}Ie  
图4.远场计算对话框
kVb8$Sp  
Gn%gSH/  
5. 在远场对话框,设置以下参数: dsJHhsu6  
Wavelength: 0.63 Gm1vVHAxv  
Refractive index: 1.5+0i :ift{XR'  
Angle Initial: -90.0 Q!dNJQpb  
Angle Final: 90.0 '^Ce9r}  
Number of Steps: 721 ,zY!EHpx  
Distance: 100, 000*wavelength +A,t9 3:k  
Intensity g>*t"Rf:  
/IN/SZx  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 x9!vtrM\Zr  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 N/fH%AtM  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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