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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: 7e6;
|? • 生成材料 T*](oA@ • 插入波导和输入平面 vxXrVPU3 • 编辑波导和输入平面的参数 ogG:Ai)90 • 运行仿真 As(6E}{S • 选择输出数据文件 z
9~|Su • 运行仿真 r_pZK(G% • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 M)CQ|P lLN5***47J 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。 pI}6AAs}Z Z=^~]Mfa 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: $mn+ • 定义MMI星型耦合器的材料 9HZR%s[J • 定义布局设置 6d;RtCENo • 创建MMI星形耦合器 `9nk{!X\ • 运行模拟 ,b74m • 查看最大值 B4w/cIj_ • 绘制输出波导 -8z@FLUK- • 为输出波导分配路径 PF0AU T • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 sNsWz.DLT# • 添加输出波导并查看新的仿真结果 D}nIF7r2N • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 j~#v*qmDU 1. 定义MMI星型耦合器的材料 Wn5xX5H C 要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 6gB;m$:fV 步骤 操作 #=czqZw 1) 创建一个介电材料: sH :_sOV* 名称:guide ~[:C l 相对折射率(Re):3.3 N==Y]Z$G 2) 创建第二个介电材料 #*
Iyvx 名称: cladding Ev,b5KelD 相对折射率(Re):3.27 tWA<OOl
3) 点击保存来存储材料 J@o$V- KK 4) 创建以下通道: Q,nXc 名称:channel
P5`BrY,hZ 二维剖面定义材料: guide _dwJ; j`2 5 点击保存来存储材料。 3W55m@w imZ"4HnPP 2. 定义布局设置 !z"nJC 要定义布局设置,请执行以下步骤。 IV|})[n* 步骤 操作 uex([;y 1) 键入以下设置。 oC|']r6 a. Waveguide属性: SD]rYIu+ 宽度:2.8 !^qpV7./l 配置文件:channel o=Ia{@ b. Wafer尺寸: Wqas1yL_ 长度:1420 T;{"lp. 宽度:60 /`b`ai8`8 c. 2D晶圆属性: SH;:bLk_ 材质:cladding B\6%.R 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 NkYC( ;g aThvq%; 3. 创建一个MMI星型耦合器 )m>Y[)8! 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。 -H"^;37T" 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。 =90)=Pxd 步骤 操作 sQ8kLS_q8 1) 绘制和编辑第一个波导 pRFlmg@/} a. 起始偏移量: @hOT<
Uo 水平:0 Q =4~uz| 垂直:0 =4LyE6 b. 终止偏移: JjnWv7W3$ 水平:100 lh*!f$2~ 垂直:0 Sv[$.^mb 2) 绘制和编辑第二个波导 ]TSzT"_r~~ a. 起始偏移量: |/~ISB 水平:100 xs$.EY:k 垂直:0 QR h %S{ b. 终止偏移: e6_` 水平:1420 k1Sr7| 垂直:0 M6"a
w6 c. 宽:48 !'8jy_<9 3) 单击OK,应用这些设置。 :p.f zL6X lcEUK Q=F^Y f 4. 插入输入平面 f- ~] 要插入输入平面,请执行以下步骤。 .*nr3dY 步骤 操作 ivJTE 1) 从绘制菜单中选择输入平面。 +"JQ5~7 2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 30Udba+{]p 输入平面出现。 o~ReeZ7)Zg 3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。
c->?'h23) 出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 IZ9*
'0Z 4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。图1.输入平面属性对话框 Zxn>]Z_ lfyij[6q+ 5. 运行仿真 @zSj&4 要运行仿真,请执行以下步骤。 ew*;mQd 步骤 操作 u^+
(5| 1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 gv/yfiA? 将显示“模拟参数”对话框。 N3@gvS 2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 !s47A"O&B 3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 ad`=A V ] YbP}d&L 偏振:TE C &&33L 网格-点数= 600 F{F SmUxzK BPM求解器:Padé(1,1) %DuSco" 引擎:有限差分 qHC/)M#L 方案参数:0.5 GW!%DT 传播步长:1.55 Pt?d+aBtV 边界条件:TBC ts;C:.X 注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 ~uh,R-Q$ )C%S`d<%, ...... \\$wg @S?D}myD QQ:2987619807 Z]=9=S|
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