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摘要:本发明公开一种基于逆向设计思想的紧凑型光子器件设计方法,包括:设定待优化区域的大小及输入、输出波导;构建待优化空间的初始结构,并将待优化空间划分为若干个像素点;建立一个用于评估器件目标性能的FOM函数;按顺序选择像素点并计算初始结构的FOM函数值,接着改变所选像素点状态再次计算FOM函数值;经过两轮迭代计算获得的FOM变化小于1×10‑6则判断为陷入停滞状态;随后算法进入第二阶段,随机选取像素点,根据像素点状态进行随机平移并计算FOM函数值直至达到设定的迭代次数,停止优化。本发明仅通过计算FOM函数进行器件优化,无需额外计算其他参数量。此外,本发明通过引入随机平移,使算法全局搜索能力大大加强,更有利于构建超小型光子器件并提高性能,有利于在集成光路中的应用。
主权项:1.一种基于逆向设计算法思想的紧凑型光子器件设计方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:设置待优化空间的尺寸及输入、输出波导的尺寸,选取波导的材料类型,将待优化空间划分为形成若干个像素点,每个像素点由空气材料或波导材料构成;S2:构建优化空间的初始结构,初始结构中所有像素点都是由空气材料或波导材料组成的单一结构,或者是与目标性能一致的已知集成光子器件结构;S3:基于电磁场仿真方法,建立用于评估集成光子器件目标性能的FOM函数,FOM函数的值越大说明目标性能指标越好;S4:按顺序选取像素点,并利用FOM函数计算初始光子器件结构的函数值FOM,将计算得到的FOM按顺序存入数组FOM_sum中;S5:改变S4中所选像素点状态,计算得到函数值FOMnow,若FOMnowFOM,则保留更改后的像素点状态,否则撤销更改并重新执行步骤S4;S6:优化空间内所有像素点遍历完成后,将数组FOM_sum中第一个FOM和最后一个FOM做差值计算,若计算结果小于1×10-6,则执行步骤S7,否则进入第二次迭代,重新执行步骤S4;S7:随机选取像素点,如果像素点状态为“1”,则对其进行随机平移,随后计算FOMnew函数值,若FOMnew相对于上次的FOM有所改善,则保留对像素点的更改;S8:若达到二阶段迭代次数,则优化停止,得到最终的设计结构,否则执行步骤S7。
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