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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: +v$W$s&b-h  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 5=I"bnIU  
•光栅布局模拟和后处理分析 yz,0 S'U  
布局layout \hn$-'=4  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 v+}${h9  
图1.二维光栅布局
G"tlJ7$myQ  
\98N8p;,I  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 yPY{ZADkQ  
Y]5spqG  
步骤: i=1crJ:  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 M2c7 |  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 &=kb>*  
Wafer Dimensions: aGfp"NtL  
Length (mm): 8.5 c{ +bY .J  
Width (mm): 3.0 9|[uie  
z' Z[mrLq  
2D wafer properties: ^do6?e`?-  
Wafer refractive index: Air 8!HB$vdw7  
3 点击 Profiles 与 Materials. 7 \[fjCg\w  
bwcr/J( Nb  
在“Materials”中加入以下材料: t\ a|Gp W  
Name: N=1.5 FD&^nJ_{  
Refractive index (Re:): 1.5 z@w}+fYO  
r ;MFVj{  
Name: N=3.14 sH_, P  
Refractive index (Re:): 3.14 <=D  a  
*/_'pt  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: $zU%?[J  
Name: ChannelPro_n=3.14 9_,f)2)~W  
2D profile definition, Material: n=3.14 ,,+4d :8$  
sHMO9{[7H  
Name: ChannelPro_n=1.5 &%GAPs%  
2D profile definition, Material: n=1.5 X/90S2=P  
0xO*8aKT  
6.画出以下波导结构: M_-L#FHX  
a. Linear waveguide 1 v;U5[  
Label: linear1 k`A39ln7wu  
Start Horizontal offset: 0.0 (x?Tjyzw  
Start vertical offset: -0.75 'TuaP `]<  
End Horizontal offset: 8.5 Pqw<nyC.  
End vertical offset: -0.75 Pr(@&:v:  
Channel Thickness Tapering: Use Default SD{)Sq  
Width: 1.5 @6UZC-M0  
Depth: 0.0 PB7-`uz  
Profile: ChannelPro_n=1.5 `'sD(e  
+4 Pes  
b. Linear waveguide 2 >KvK'Mus/  
Label: linear2 Ej 5_d  
Start Horizontal offset: 0.5 -{8K/!  
Start vertical offset: 0.05 %+Y wzL{  
End Horizontal offset: 1.0  y1T(R#  
End vertical offset: 0.05 CaO-aL  
Channel Thickness Tapering: Use Default 02trjp.f  
Width: 0.1 QIlZZ  
Depth: 0.0 *8m['$oyV  
Profile: ChannelPro_n=3.14 CfSP*g0rW  
3+s$K(%I  
7.加入水平平面波: QIevps*  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: .|5$yGEF_+  
Input field Transverse: Rectangular o|xZ?#^h  
X Position: 0.5  X(X[v]  
Direction: Negative Direction 6}e*!,2Xj  
Label: InputPlane1 v=0G&x=/  
2D Transverse: h~](9e s  
Center Position: 4.5 KR%WBvv   
Half width: 5.0 Bt(<Xj D  
Titlitng Angle: 45 ~6@`;s`[Y  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 : ?BK A0E  
图2.波导结构(未设置周期)
6 h,!;`8O  
{GLGDEb  
8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 dpsc gW{M  
将Linear2代码段修改如下: %)?jaE}[  
Dim Linear2 eh `%E0b}  
for m=1 to 8 X~c?C-fV  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) 3Cc#{X-+  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 FX|&o >S(8  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" dzPewOre*  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" 3B 'j?+A  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" Y$\|rD^f  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" ow{.iv\,u  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" $HsNV6  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True 2M'dT Xz  
)Hmf=eoc  
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。 BLO ]78  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
ZIc.MNq  
2~?E'  
设置仿真参数 ,>S7c  
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 HNv~ZAzBG-  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: 4d4+%5GE  
TE simulation ;-kDJ i  
Mesh Delta X: 0.015 $=N?[h&4  
Mesh Delta Z: 0.015 qrw  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps 6X%g-aTs  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 6{HCF-cQd  
Number of Anisotropic PML layers: 15 _3yG<'f[Y  
        其它参数保持默认 W Eif&<Y  
运行仿真 ,:A;4  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 |oXd4  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 BB(6[V"SV  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 z_fjmqa?  
p\ ;|Z+0=  
远场分析衍射波 yvoz 3_!  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” o5?Y   
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 !h7.xl OpN  
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 Gw$5<%sB  
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) cS9jGD92  
图4.远场计算对话框
Coe/4! $M  
rFQWgWD  
5. 在远场对话框,设置以下参数: t'Wv? ,  
Wavelength: 0.63 @|vH5Pi  
Refractive index: 1.5+0i ^.!jD+=I  
Angle Initial: -90.0 WXY'%G  
Angle Final: 90.0 WJnGF3G>  
Number of Steps: 721 r.\L@Y<  
Distance: 100, 000*wavelength jTcv&`fAz  
Intensity -m%`Di!E  
lnyfAq}w  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 8$ u"92  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 V+O,y9  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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