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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: 09_3`K. *  
•使用VB脚本生成光栅(或周期性)布局。 k^ B'W{  
•光栅布局模拟和后处理分析 g`y >)N/  
布局layout zY(w`Hm2  
我们将模拟如图1所示的二维光栅布局。 1zGEf&rv:  
图1.二维光栅布局
)Y\},O  
o83HR[  
用VB脚本定义一个2D光栅布局 6G/)q8'G  
pHsp]a  
步骤: Fr,>|  
1 通过在文件菜单中选择“New”,启动一个新项目。 FnP/NoZa>  
2 在“Wafer Properties”对话框中设置以下参数 IA&((\YC  
Wafer Dimensions: HGC>jeWd_  
Length (mm): 8.5 M98dQ%4I  
Width (mm): 3.0 gA2Il8K  
r1}OlVbK  
2D wafer properties: AXH4jQw  
Wafer refractive index: Air +'= ^/!  
3 点击 Profiles 与 Materials. LdU, 32  
ti`z:8n7  
在“Materials”中加入以下材料: 'ujt w:Z:  
Name: N=1.5 :?RooJ~#  
Refractive index (Re:): 1.5 AQbbIngo  
4L^KR_h/  
Name: N=3.14 Vd)iv\a  
Refractive index (Re:): 3.14 TcpD*%wW  
f>\?\!  
4.在“Profile”中定义以下轮廓: CYEqH2"3  
Name: ChannelPro_n=3.14 'iXjt MX  
2D profile definition, Material: n=3.14 [LL"86D  
6@wnF>'/\  
Name: ChannelPro_n=1.5 H }uT'  
2D profile definition, Material: n=1.5 ^\e:j7@z  
*B)>5r  
6.画出以下波导结构: @-qxNw  
a. Linear waveguide 1 t<|=-  
Label: linear1 )}~k7bb}Y  
Start Horizontal offset: 0.0 A}~hc&J  
Start vertical offset: -0.75 @-kzSm  
End Horizontal offset: 8.5 yIXM}i:  
End vertical offset: -0.75 m3F.-KPO  
Channel Thickness Tapering: Use Default =XQ3sk6U  
Width: 1.5 wx}\0(]Gl  
Depth: 0.0 C(}9  
Profile: ChannelPro_n=1.5 ^^jF*)DT@  
u`gy1t `  
b. Linear waveguide 2 @D9c  
Label: linear2 R@=ve %a-  
Start Horizontal offset: 0.5 ? RB~%^c!  
Start vertical offset: 0.05 '}P)iS2  
End Horizontal offset: 1.0 67 7p9{:  
End vertical offset: 0.05 0Ny0#;P  
Channel Thickness Tapering: Use Default _AI2\e  
Width: 0.1 vFL3eu#  
Depth: 0.0 }s}b]v  
Profile: ChannelPro_n=3.14 udp&U+L  
-66|Y  
7.加入水平平面波: a}M7"v9  
Continuous Wave Wavelength: 0.63 General: &5(|a"5+G  
Input field Transverse: Rectangular 0AJ6g@ t[  
X Position: 0.5 q&jZmr  
Direction: Negative Direction DcSL f4A  
Label: InputPlane1 ;l4rg!r(S  
2D Transverse: ^zs CF0  
Center Position: 4.5 Arir=q^2  
Half width: 5.0 _? 1<  
Titlitng Angle: 45 "Z &qOQg%3  
Effective Refractive Index: Local Amplitude: 1.0 r$k *:A$%  
图2.波导结构(未设置周期)
BB--UM{7  
s3g$F23  
8.单击“Layout Script”快捷工具栏或选择仿真菜单下的“Generate Layout Script…”。这一步将把布局对象转换为VB脚本代码。 +_:Ih,-   
将Linear2代码段修改如下: ^=OjsN  
Dim Linear2 Fdm7k){A  
for m=1 to 8 DXSZ#^,S[W  
Set Linear2 = WGMgr.CreateObj ( "WGLinear", "Linear2"+Cstr(m) ) Q`5jEtu#,  
Linear2.SetPosition 0.5+(m-1)*1.0, 0.05, 1+(m-1)*1.0, 0.05 >9+@oGe(E  
Linear2.SetAttr "WidthExpr", "0.1" r.-NfK4  
Linear2.SetAttr "Depth", "0" CyzvQfpZr  
Linear2.SetAttr "StartThickness", "0.000000" [%P_ Y/  
Linear2.SetAttr "EndThickness", "0.000000" bxkp9o  
Linear2.SetProfileName "ChannelPro_n=3.14" n3isLNvIp  
Linear2.SetDefaultThicknessTaperMode True <%>Q$b5  
MyCX6+Ci)  
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。 0u'2f`p*  
图3.光栅布局通过VB脚本生成
=<`9T_S 16  
%?X~,  
设置仿真参数 E|6X.Ny]   
1. 在Simulation菜单下选择“2D simulation parameters…”,将出现仿真参数对话框 Va(R*38k  
2. 在仿真参数对话框中,设置以下参数: F3H)B:  
TE simulation oF]0o`U&a  
Mesh Delta X: 0.015 N(t1?R/e,  
Mesh Delta Z: 0.015 S$BwOx3QF  
Time Step Size: Auto Run for 1000 Time steps "4`h -Y  
设置边界条件设置X和Z边为各向异性PML边界条件。 MCL?J,1?r  
Number of Anisotropic PML layers: 15 egx(N <  
        其它参数保持默认 J%j#gyTU  
运行仿真 B wtD!de$  
• 在仿真参数中点击Run按钮,启动仿真 T>vHZZiO  
• 在分析仪中,可以观察到各场分量的时域响应 IH}?CZ@{?  
• 仿真完成后,点击“Yes”,启动分析仪。 )w;XicT  
h(GgkTj4+  
远场分析衍射波 cQ*:U@  
1. 在OptiFDTD Analyzer中,在工具窗口中选择“Crosscut Viewer” Iimz  
2. 选择“Definition of the Cross Cut”为z方向 iknBc-TLD  
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 <\X4_sdy  
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) n U$Lp`  
图4.远场计算对话框
{r[ *}Bv  
[FF%HRce,.  
5. 在远场对话框,设置以下参数: bC?t4-W  
Wavelength: 0.63 {Swou>X4  
Refractive index: 1.5+0i -a&wOn-W  
Angle Initial: -90.0 dfc-#I p?  
Angle Final: 90.0 r^WO$u|@i  
Number of Steps: 721 #^!oP$>1  
Distance: 100, 000*wavelength r'{pTgm#  
Intensity y'2K7\>E  
jY87N Hg  
6. 点击“计算”按钮开始计算,并将结果保存为 Farfield.ffp。 e)!X9><J  
7. 启动“Opti 2D Viewer”并加载Farfield.ffp。远场如图5所示。 S3)JEZi  
图5.“Opti 2D Viewer”中的远场模式
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