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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: n?8xRaEf  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 fD2 )/5j1  
•光栅布局模拟和后处理分析 T0%l$#6v  
布局layout tIo b  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 X=%e'P*X  
图1.二维光栅布局
VB}^&{t)!  
Lwkl*  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 >]ZW.?1h  
?l^NKbw  
步骤: ]eo%eaA   
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。  x]~&4fp  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 nc.:Wm6Mj  
Wafer Dimensions: {z |+ .D  
Length (mm): 8.5 iB5'mb*  
Width (mm): 3.0 1 abQoe  
h|OWtf4  
2D wafer properties: \ 9#X]H  
Wafer refractive index: Air ?~tx@k$;Es  
3 点击 Profiles 与 Materials. ?I ;PJj  
TECp!`)j"  
在“Materials”中加入以下材料: }hS$F  
Name: N=1.5 &L r~x#Wx  
Refractive index (Re:): 1.5 8Bx58$xRq  
=!DpWVsQ  
Name: N=3.14 FA}y"I'W  
Refractive index (Re:): 3.14 \-r"%@OkW  
@81N{tg-  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: kp^q}iS  
Name: ChannelPro_n=3.14 +w8$-eFY  
2D profile definition, Material: n=3.14 JHg y&/  
R^@   
Name: ChannelPro_n=1.5 ?{wD%58^oG  
2D profile definition, Material: n=1.5 ;e6- *  
RSup_4A  
6.画出以下波导结构: /?u]Fj  
a. Linear waveguide 1 #E#Fk3-ljQ  
Label: linear1 N,4hh?  
Start Horizontal offset: 0.0 $ U-#woXa  
Start vertical offset: -0.75 W;|%)D)y  
End Horizontal offset: 8.5 5.QY{ +k  
End vertical offset: -0.75 nRs:^Q~o  
Channel Thickness Tapering: Use Default VUZeC,FfO  
Width: 1.5 [I}xR(a@n  
Depth: 0.0 4++pK;I  
Profile: ChannelPro_n=1.5 *s|'V+1  
bRK\Tua 6  
b. Linear waveguide 2 gpogv -  
Label: linear2 j8;Uny9  
Start Horizontal offset: 0.5 )&qr2Cm*  
Start vertical offset: 0.05 =Jswd  
End Horizontal offset: 1.0 Gyb|{G_  
End vertical offset: 0.05 F[>Y8e<[  
Channel Thickness Tapering: Use Default &!B4v<#,U  
Width: 0.1 ; KT/;I  
Depth: 0.0 %<<JWoB  
Profile: ChannelPro_n=3.14 9s?gI4XN  
M"yOWD~s~  
7.加入水平平面波: v[O?7Np  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: |v_ttJ;+Y  
Input field Transverse: Rectangular -Sa-eWP  
X Position: 0.5 Y)DF.ca(  
Direction: Negative Direction aev(CY,z  
Label: InputPlane1 C=JS]2W2  
2D Transverse: DSlO.) dHu  
Center Position: 4.5 /4KHf3Nr  
Half width: 5.0 S{N=9934_  
Titlitng Angle: 45 $4hi D;n  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 Ru4M7 %  
图2.波导结构(未设置周期)
1P WTbd l  
Cng_*\=O  
8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 ? 0+N  
将Linear2代码段修改如下: uzIM?.H  
Dim Linear2 {+V ]@sz  
for m=1 to 8 +3Z+#nGtk  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) S2>$S^[U  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 JA4}B wn  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" xXSfYW  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" w!-MMT4y  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" uw(Ml=  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" m@2=v q1f  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" c-U]3`;Q  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True 1 ]ePU8  
z>)lp$  
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。 oWEzzMRz  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
FsS.9 `B  
uZ'(fnZ$  
设置仿真参数 ,P=.x%  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 ?} lqu7S  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: zR )/h   
TE simulation 4 RfBXVS  
Mesh Delta X: 0.015 U5p3b;  
Mesh Delta Z: 0.015 (L:Mdo  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps RDEK=^J  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 TeFi[1  
Number of Anisotropic PML layers: 15 syCT)}T6z  
        其它参数保持默认 WJMmt XO  
运行仿真 ^tIYr <I  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 D[)_ f  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应  btBu[;  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 4BeHj~~  
).-#  
远场分析衍射波 =sF4H_B  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” >=;hnLu  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 Q\N >W+d  
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 6C\WX(@4  
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) ,aIkiT  
图4.远场计算对话框
Uyxn+j 5  
BCtKxtbS  
5. 在远场对话框,设置以下参数: 8U}+9  
Wavelength: 0.63 rV} 5&N*c  
Refractive index: 1.5+0i I hv@2{*(b  
Angle Initial: -90.0 D !{e  
Angle Final: 90.0 /IF?|71,m  
Number of Steps: 721 tH#t8Tq5x  
Distance: 100, 000*wavelength { ft |*  
Intensity j8aH*K-l{  
MhJA8| B6|  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 fIJX5)D  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 F>GPi!O  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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