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: {Z{75}
• 生成材料 D,m]CK'
• 插入波导和输入平面 -T!f,g3vW
• 编辑波导和输入平面的参数 PEN\-*Pv
• 运行仿真 o-;E>N7t
• 选择输出数据文件 YW-usvl&
• 运行仿真 ml2_
]3j!
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 .R`5Qds*l
ai}mOyJs
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。 (VS5V31"
L%">iQOG#
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: d^/3('H6
• 定义MMI星型耦合器的材料 so^lb?g
• 定义布局设置 |
H!28h
• 创建MMI星形耦合器 B!
rTD5a
• 运行模拟 H/,gro
• 查看最大值 R{RwTN<
• 绘制输出波导 ;V@WtZv
• 为输出波导分配路径 :WQ^j!9'
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 ~a%Z;Aj
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 7ByTnYe~S
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 PiY Y6i0
1. 定义MMI星型耦合器的材料 8 m5p_\&
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 Q)"C&)`l
步骤 操作 4B=2>k
1) 创建一个介电材料: WegtyO
名称:guide !GOM5z,
相对折射率(Re):3.3 =b38(\
2) 创建第二个介电材料 aHlcfh9|
名称: cladding `/_o!(Z`
相对折射率(Re):3.27 Gn&-X]Rrl
3) 点击保存来存储材料 Z.d7U~_
4) 创建以下通道: )iq-yjO6
名称:channel Z1zVwHa_
二维剖面定义材料: guide H|,Oswk~-
5 点击保存来存储材料。 5>VY LI
%R1 tJ( /
2. 定义布局设置 L93l0eEt
要定义布局设置,请执行以下步骤。 ~+bv6qxg]\
步骤 操作 Xm+8
1) 键入以下设置。 nYWvTvZ
a. Waveguide属性: 0ph{
宽度:2.8 *ohL&