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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: Cl9nmyf   
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 KR%WBvv   
•光栅布局模拟和后处理分析 XD|g G  
布局layout ^V#,iO9.-  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 y%; o  
图1.二维光栅布局
3NDddrL9  
H?8'(  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 -f mJkI  
#Xox2{~  
步骤: 3Cc#{X-+  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 FX|&o >S(8  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 dzPewOre*  
Wafer Dimensions: )%MC*Z :^  
Length (mm): 8.5 ) y;7\-K0  
Width (mm): 3.0 ow{.iv\,u  
,!^5w,P:   
2D wafer properties: 3]*1%=~X/  
Wafer refractive index: Air ByJPSuc D  
3 点击 Profiles 与 Materials. 3N|z^6`#  
ZIc.MNq  
在“Materials”中加入以下材料: 2~?E'  
Name: N=1.5 ){"?@1vP  
Refractive index (Re:): 1.5 OQB7C0+ &  
OM&GypP6&  
Name: N=3.14 vQK/xg  
Refractive index (Re:): 3.14 ]lBCK  
!Kg ']4  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: [i ~qVn2vT  
Name: ChannelPro_n=3.14 )3:0TFS}}k  
2D profile definition, Material: n=3.14 XDPgl=~  
Z 9+fTT  
Name: ChannelPro_n=1.5 pC>h"Hy  
2D profile definition, Material: n=1.5 S* O. ?  
~vt9?(h  
6.画出以下波导结构: *Z_4bR4Q  
a. Linear waveguide 1 jd-]q2fQ|  
Label: linear1 M\5|  
Start Horizontal offset: 0.0 7\,9Gcv1  
Start vertical offset: -0.75 Lm2) 3;ei  
End Horizontal offset: 8.5 5HV+7zU5  
End vertical offset: -0.75 ,Q7;(&x~  
Channel Thickness Tapering: Use Default ;ISnI  
Width: 1.5 3yKmuu!  
Depth: 0.0 pcwYgq#5  
Profile: ChannelPro_n=1.5 %8tE*3iUF  
3EICdC  
b. Linear waveguide 2 q -8G  
Label: linear2 , i5_4  
Start Horizontal offset: 0.5 \>- M&C  
Start vertical offset: 0.05 ([dd)QU  
End Horizontal offset: 1.0 @ gWd  
End vertical offset: 0.05 U*$xR<8v  
Channel Thickness Tapering: Use Default lnyfAq}w  
Width: 0.1 8$ u"92  
Depth: 0.0 y]fI7nu&  
Profile: ChannelPro_n=3.14 }r5yAE  
% ERcFI]G  
7.加入水平平面波: \xCCJWek  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: ~E7IU<B  
Input field Transverse: Rectangular XH$r(@Z\7  
X Position: 0.5 ^0OP&s;"  
Direction: Negative Direction ?Z7QD8N  
Label: InputPlane1 7*{f*({  
2D Transverse: \MOwp@|y  
Center Position: 4.5 :]@c%~~!&  
Half width: 5.0 | :-i[G?n  
Titlitng Angle: 45 $}gM JG  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 aIV / c  
图2.波导结构(未设置周期)
#;j:;LRU  
0\ = du  
8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 k~"E h]38  
将Linear2代码段修改如下: Sz go@x$^  
Dim Linear2 d}h{#va*  
for m=1 to 8 =Nxkr0])!  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) Q S&B"7;g  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 ]$@D=g,r  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" a4__1N^Qj  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" 67II9\/  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000"  mLxgvp  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" 0 5`"U#`:  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" &3[oM)-V  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True -Lh7!d  
[8i)/5D4  
点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 g 4[Vgmh J  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
pa[/6(  
qUkM No3  
设置仿真参数 N7+L@CC6T  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 _5jT}I<k  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: lD/9:@q\V  
TE simulation s{Z)<n03  
Mesh Delta X: 0.015 5 8bW  
Mesh Delta Z: 0.015 (90/,@6 6l  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps b|d-vnYE  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 R-13DVK  
Number of Anisotropic PML layers: 15 *9aJZWf>V  
        其它参数保持默认 |`5 IP8Z  
运行仿真 mH'~pR>t  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 WTJ 0Q0U  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 a[-!X7,IU  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 Wh)D_  
 x]+PWk  
远场分析衍射波 f2i:I1 p("  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” sS>b}u+v#!  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 o}OY,P  
3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 0ns\:2)cEB  
4. 在Crosscut Viewer的工具菜单中选择“Far Field”,出现远场转换对话框。(图4) Y^eN}@]?&  
图4.远场计算对话框
]ordqulq1  
ci~#G[_$S  
5. 在远场对话框,设置以下参数: [0 F~e  
Wavelength: 0.63 ;A*SuFbV  
Refractive index: 1.5+0i zw/AZLS  
Angle Initial: -90.0 /T w{JO#Q  
Angle Final: 90.0 !(GyOAb  
Number of Steps: 721 HZyA\FS  
Distance: 100, 000*wavelength HL38iXQ( 3  
Intensity 8h=t%zMSb  
->sxz/L  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 Zse&{  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 `\kihNkJn3  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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