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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 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: $mn+  
    • 定义MMI星型耦合器的材料 9HZR%s[J  
    • 定义布局设置 6d;RtCENo  
    • 创建MMI星形耦合器 `9nk{ !X\  
    • 运行模拟 ,b74 m  
    • 查看最大值 B4w/cIj_  
    • 绘制输出波导 -8z@FLUK-  
    • 为输出波导分配路径 PF0AU T  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 sNsWz.DLT#  
    • 添加输出波导并查看新的仿真结果 D}nIF7r2N  
    • 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 j~#v*qmDU  
    1. 定义MMI星型耦合器的材料 Wn5xX5H C  
    要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 6gB;m$:fV  
    步骤 操作 #=czqZw  
    1) 创建一个介电材料: sH :_sOV*  
    名称:guide ~[:Cl  
    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,n Xc  
    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。 3W55 m@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~u z|  
    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$.EY:k  
    垂直:0 QR h %S{  
    b. 终止偏移: e6_`  
    水平:1420 k1Sr7|  
    垂直:0 M6"a w6  
    c. 宽:48 !'8jy_<9  
    3) 单击OK,应用这些设置。 :p.f zL6X  
    lcEUK  
    Q=F^Y f  
    4. 插入输入平面 f- ~]  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 .*nr3dY  
    步骤 操作 ivJTE  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 +"JQ5~7  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 30Udba+{]p  
    输入平面出现。 o~ReeZ7)Zg  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 c->?'h23)  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 IZ9* '0Z  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。
    图1.输入平面属性对话框
    Zxn>]Z_  
    lfyij[6q+  
    5. 运行仿真  @zSj&4  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 ew*;mQd  
    步骤 操作 u^+ (5|  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 gv/yfiA?  
    将显示“模拟参数”对话框。 N3@gvS  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 !s47A"O&B  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 ad`=A V]  
    YbP}d&L  
    偏振:TE C&&33L  
    网格-点数= 600 F{FSmUxzK  
    BPM求解器:Padé(1,1) %DuSco"  
    引擎:有限差分 qHC/)M#L  
    方案参数:0.5 GW!%DT  
    传播步长:1.55 Pt?d+aBtV  
    边界条件:TBC ts;C:.X  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。 ~uh,R-Q$  
    )C%S`d<%,  
    ...... \\$wg   
    @S?D}myD  
    QQ:2987619807
    Z]=9=S| .4  
     
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