主要用于介绍如何在OptiBPM中创建一个简单的多模干涉耦合器,主要步骤如下: %KNnss} • 定义MMI耦合器的材料; wxpD{P • 定义布局设定; /%}+FMj • 创建一个MMI耦合器; E+V^5Z:u • 插入输入面; '{XDhK • 运行模拟; =[(1u|H9 • 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。 {YWj`K
Qi2yaEB 1. 定义MMI耦合器的材料 <ro0}%-z>M 为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作: is?`tre\P 1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“ 62rTGbDbx K"VphKvR 图1.初始性能对话框
C$oY,A, 2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)” )u ]J`.OA k(<5tv d 图2.轮廓设计窗口
*c7kB}/ 3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口 VJBVk8P
xB3;%Lc <(`dU&&%"} 图3.电介质材料创建窗口
epj]n=/}[ 4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料: [VIdw92 − Name : Guide meu\jg − Refractive Index (Re) : 3.3 -"u}lCz> − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 *XS@Ku _IOeO 图4.创建Guide材料
pBiC 5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料: W+BM|'%}| − Name : Cladding }M?GqA= − Refractive Index (Re) : 3.27 9=@j]g| − 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口 #9O
*@ " jn@S- 图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示 EAxg>}'1j
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道: ~6.AE/ow − Name : Guide_Channel h'^7xDw − 2D profile definition: Guide Fzh%#z0
− 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口 l@Ma{*s6=5 1c~c_Cc4 图6.构建通道
2. 定义布局设定 SEXeK2v
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作: }|H]>U&
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签 MHVqRYz
− Width:2.8 mA(K`"Bfh
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度 'P32G?1C&p
− Profile:Channel-Guide U4%d#
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
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2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签: E}c(4RY
− Length:5300 C>$5<bx
− Width:60 f%ZqK_CW
图8.设置晶圆尺寸
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JQ0Y
xU@YBzbk
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签: `j(\9j ok
− Material:Cladding d{hbgUSj
− 点击OK以激活布局窗口 5g&.P\c{
图9.晶圆材料设置
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4) 布局窗口 ~
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图10.默认情况下布局窗口显示
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`"H!=`
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置: "^ydoRZ
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口 )^
R]3!v
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示 i&-g 0
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示 UMm<HQ
图11.调整Z方向和X方向的显示比率 !e&ZhtTuC
图12.最终布局显示
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3. 创建一个MMI耦合器 iN0pYqY*
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作: apF!@O^}y
1) 在“绘图(Draw)”菜单下选择“线性波导(Linear Waveguide)”或者在波导栏 下选择线性波导 C 6Bh[:V&
2) 当鼠标指针变为十字叉时,点击布局窗口左侧,并向右侧拖拽波导后松开鼠标,以生成第一个线性波导 l^:m!SA_
图13 .绘制第一个线性波动
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