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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: `;\~$^sj} • 生成材料 D|R aj\R • 插入波导和输入平面 bFtzwa5Gc • 编辑波导和输入平面的参数 YCnKX<Wv • 运行仿真 P2>Y0"bY • 选择输出数据文件 B[B(=4EzMP • 运行仿真 3}ATt". • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 c3q @]|aI [[gfR'79{ 教程4和之后的教程在你已掌握的操作的基础上,对仿真过程进行了简化描述。如果需要更多细节信息,可参阅之前课程中提供的操作。 5BsfbLKC 85 <%L:EC 本课程描述了如何创建一个MMI星型耦合器。该星型耦合器是对简单MMI耦合器(教程2:创建一个简单多模干涉星型(下文简称为MMI)耦合器)的进一步改进。它是由一个输入波导、一个MMI耦合器以及四个输出波导组成。步骤如下: unN=yeut • 定义MMI星型耦合器的材料 cLyed3uU • 定义布局设置 A&/VO$Y9wp • 创建MMI星形耦合器 bc(b1u? • 运行模拟 /Vy,6:$H3 • 查看最大值 c!HmZ]/ • 绘制输出波导 2X!!RS>qg • 为输出波导分配路径 y~/i{a;1y • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 zPt0IB_j' • 添加输出波导并查看新的仿真结果 fOkB|E] • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 l_z@.</8P@ 1. 定义MMI星型耦合器的材料 q;#:nf" 要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 ^dCSk== 步骤 操作 qbu5aK}+ 1) 创建一个介电材料: IM9P5?kJ
? 名称:guide Ye"#tCOEG 相对折射率(Re):3.3 V07? sc< 2) 创建第二个介电材料 kV:C=MLI 名称: cladding tDwj~{a~ 相对折射率(Re):3.27 vg ^&j0 3) 点击保存来存储材料 W9%B9~\G;+ 4) 创建以下通道: F}dq~QCzw 名称:channel r,-9]?i 二维剖面定义材料: guide ^#)M,.G^ 5 点击保存来存储材料。 c`x[C v'X=|$75 2. 定义布局设置 KM jnY2 要定义布局设置,请执行以下步骤。 6kM'f}t[C 步骤 操作 Y%A
KN 1) 键入以下设置。 9a;8^?Ld%S a. Waveguide属性: j~VHU89 宽度:2.8 *, RxOz2= 配置文件:channel )o>1=Y`[z b. Wafer尺寸: [V _?`M 长度:1420 sksop4gu5 宽度:60 O| zLD c. 2D晶圆属性: aq<QKnU 材质:cladding ;?'=*+'> 2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 q26%Z)'nf 6A \Z221E 3. 创建一个MMI星型耦合器 ps=+wg?] 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。 _z(ydL* 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。 KXTx{R 步骤 操作 i1JWdHt 1) 绘制和编辑第一个波导 I'%(f@u~ a. 起始偏移量: 8`S6BkfC| 水平:0 8
y+N l&"V 垂直:0 wM#BQe3t# b. 终止偏移: 6q]`??g. 水平:100 *N|s+ 垂直:0 TSCc=c 2) 绘制和编辑第二个波导 }R]^%q @& a. 起始偏移量: OP}8u"\Z 水平:100 BL Q&VI4 垂直:0 Z/>0P* F b. 终止偏移: j*05!j<' 水平:1420 ezR!ngt 垂直:0 RIQw+RG> c. 宽:48 6
SosVE>Z 3) 单击OK,应用这些设置。 70&]nb6f wBK%=7 L4,Ke 4. 插入输入平面 CWk65tcF 要插入输入平面,请执行以下步骤。 gQ=g,X4 步骤 操作 m;]glAtt 1) 从绘制菜单中选择输入平面。 |+0XO?,sZ 2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 Q]]5\C. 输入平面出现。 u/8urxpy 3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 u/2!v( 出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 {Z=m5Dy} 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 Qy+&N*k> cjel6 nj 5. 运行仿真 ]2Q:&T 要运行仿真,请执行以下步骤。 &R
"Q 步骤 操作 c#6g[TE@ 1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 bkgJz+u 将显示“模拟参数”对话框。 B "z`X!\ 2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 7~V,=WEe 3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 rHWlv\+Nn Uc3-n`C 偏振:TE _@47h86Q 网格-点数= 600 lV0\UySH BPM求解器:Padé(1,1) :z!N_]t 引擎:有限差分 UHEn+Tc> 方案参数:0.5 d* 6 lJT 传播步长:1.55 #*<*|AwoW| 边界条件:TBC @!:~gQ 注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 7.o:(P1??g V~uH)IMkh7 ...... E\(dyq/ ( IXe555 QQ:2987619807 H-sJt:
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