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: Cl9 nmyf
•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 -fmJkI #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 ByJPSucD 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=~ Z9+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 $}gMJG Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 aIV
/ c 图2.波导结构(未设置周期) #;j:;LRU 0\= du 8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 k~"Eh]38 将Linear2代码段修改如下: Szgo@x$^ Dim Linear2 d}h{#va* for m=1 to 8 =Nxkr0])! Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) QS&B"7;g Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 ]$@D=g,r Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" a4__1N^Qj Linear2.SetAttr "Depth", "0" 67II9\/ Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" mLxgvp Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" 05`"U#`: Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" &3[oM)-V Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True -Lh7!d [8i)/5D4 点击“Test Script”快捷工具栏运行修改后的VB脚本代码。生成光栅布局,布局如图3所示。 g4[VgmhJ 图3.光栅布局通过VB脚本生成 pa[/6( qUkMNo3 设置仿真参数 N7+L@CC6T 1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 _5jT}I<k 2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: lD/9:@q\V TE simulation s{Z)<n03 Mesh Delta X: 0.015 5 8bW Mesh Delta Z: 0.015 (90/,@66l Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps b|d-vnYE 设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 R-13DVK Number of Anisotropic PML layers: 15 *9aJZWf>V 其它参数保持默认 |`5IP8Z 运行仿真 mH'~pR>t • 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 WTJ 0Q0U • 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 a[-!X7,IU • 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 Wh)D_ x]+PWk 远场分析衍射波 f2i:I1 p(" 1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” sS>b}u+v#! 2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 o}OY,P 3. 将位置移动到等于92的网格点,(位置:-0.12)观察当前位置的近场 0ns\:2)cEB 4. 在Crosscut Viewer的工具菜单中选择“Far Field”,出现远场转换对话框。(图4) Y^eN}@]?& 图4.远场计算对话框 ]ordqulq1 ci~#G[_$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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