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    [分享]OptiBPM:创建一个多模干涉星型耦合器 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-08
    在完成教程1、2和3后,你已熟悉利用OptiBPM创建项目的基本程序 Ht`fC|E  
    • 生成材料 J?4{#p  
    • 插入波导和输入平面 NW|B|kc  
    • 编辑波导和输入平面的参数 l,ny=Q$[1'  
    • 运行仿真 $+eeE  
    • 选择输出数据文件 ",r v%i2 f  
    • 运行仿真 F?L]Dff  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 #-az]s|N  
    I#l}5e5  
    教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 gqaM<!]  
    , 3R=8  
    本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: B`pBIUu  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 ; :e7Z^\/k  
    • 定义布局设置 J_s`G  
    • 创建MMI星形耦合器 UG1<Xfu|  
    • 运行模拟 aRd~T6I  
    • 查看最大值 = XZU9df  
    • 绘制输出波导 glAS$<  
    • 为输出波导分配路径 [i.@q}c~E  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 #%,X),%-  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 1N5 E  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 cS&KD@.  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 a=S &r1s>  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 ^Z (cV g  
    步骤 操作 Zy0M\-Mn  
    1) 创建一个介电材料: ~Nh6po{  
    名称:guide  D2e-b  
    相对折射率(Re):3.3 A#>wbHjWF  
    2) 创建第二个介电材料 ]+lT*6P*  
    名称: cladding =D zrM%  
    相对折射率(Re):3.27 X[z;P!U  
    3) 点击保存来存储材料 N$=YL @m8  
    4) 创建以下通道: =^"Sx??V  
    名称:channel Q0*E&;|  
    二维剖面定义材料: guide vgW(l2,@  
    5 点击保存来存储材料。 hvt]VC]]  
    L F?/60  
    2. 定义布局设置 MmJMx  
    要定义布局设置,请执行以下步骤。 Nr4Fp`b8  
    步骤 操作 @Z]0c=-+  
    1) 键入以下设置。 ] 0i[=  
    a. Waveguide属性: _z_YJ7A>  
    宽度:2.8 ui]iO p  
    配置文件:channel 5nPvEN/  
    b. Wafer尺寸: EeaJUK]z9  
    长度:1420 +o+f\!  
    宽度:60 DpHubqWz  
    c. 2D晶圆属性: +Q&l}2  
    材质:cladding 6/!:vsa"3  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 #y\O+\4e  
    ;Q ZG<  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 ,7nu;fOT[  
    由于MMI星形耦合器中有四个输出通道,因此需要找到在教程2(教程2:创建一个简单的MMI耦合器)中的简单MMI耦合器所产生的四个最大强度的位置。 如教程2中所述,这个位置在MMI耦合器中的第二个波导大约1180-1210μm的地方。 ,~L*N*ML  
    要创建MMI星型耦合器并找到所需耦合的相关耦合器长度,请执行以下步骤。 /fQcrd7h  
    步骤 操作 -J]?M  
    1) 绘制和编辑第一个波导 W83d$4\d  
    a. 起始偏移量: 4DIU7#GG  
    水平:0 t!D'ZLw  
    垂直:0 Q}#4Qz~n  
    b. 终止偏移: tbQY&TO1  
    水平:100 S iNgV\('U  
    垂直:0 WO>A55Xya  
    2) 绘制和编辑第二个波导 _ $PeFE2  
    a. 起始偏移量: rEr=Mi2  
    水平:100 ^%oH LsY9  
    垂直:0 33` bKKO}  
    b. 终止偏移: ;&lXgC^*  
    水平:1420 %+r(*Q+0$f  
    垂直:0 $GoS?\G  
    c. 宽:48 c coi  
    3) 单击OK,应用这些设置。 hl]d99Lc  
    `=Mk6$%Cs  
    #jbC@A9Pe  
    4. 插入输入平面 IO7z}![V;  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 e {6wFN  
    步骤 操作 D(z#)oDr  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 zB m~J%  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 CW;zviH5  
    输入平面出现。 ( w4XqVT  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 <v ub Q4  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 $y;w@^  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
    图1.输入平面属性对话框
    a,rXG  
    /@"mQx~[q  
    5. 运行仿真 y0O(n/  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 hLfWDf*T|  
    步骤 操作 r6j[C"@  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 s?<FS@k  
    将显示“模拟参数”对话框。 ?;=7{E j  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 JKKp5~_~  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 2?(/$F9X,  
    do`'K3a"  
    偏振:TE &[`2 4Db  
    网格-点数= 600 UXZ3~/L5 O  
    BPM求解器:Padé(1,1) YBY;$&9  
    引擎:有限差分 0ytAn+/"x  
    方案参数:0.5 N+V#=U y  
    传播步长:1.55 ?23J(;)s  
    边界条件:TBC yS)k"XNb  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 g=KK PSK  
    "eoPG#]&  
    ...... /XG7M=A$o  
    j gV^{8qG  
    QQ:2987619807
    TaF*ZT2  
     
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