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: iwnGWGcuS
• 生成材料 AbNr]w&pXC
• 插入波导和输入平面 'iMzp]V;
• 编辑波导和输入平面的参数 9/"&6,
• 运行仿真 l0&Fm:))k
• 选择输出数据文件 /KH85/s
• 运行仿真 q/?*|4I
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果和各种数值工具 L,zx\cj?z
<EnmH/C.
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。 ]ZLF=
W[jg+|
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: jdG'sITv
• 定义MMI星型耦合器的材料 CH7a4qL`
• 定义布局设置 u^Cls!C
• 创建MMI星形耦合器 gwB,*.z
• 运行模拟 s}JifY`
• 查看最大值 Gza=
0
• 绘制输出波导 F6vsU:TfB
• 为输出波导分配路径 8jCho
• 在OptiBPM_Analyzer中查看仿真结果 W2`3 p
• 添加输出波导并查看新的仿真结果 WvU[9ME^)
• 在OptiBPM_Analyzer中查看新的仿真结果 GUL~k@:_k
1. 定义MMI星型耦合器的材料 zd_N' :6
要定义单向弯曲器件的材料,请执行以下步骤。 o?]Q&,tO
步骤 操作 MTt8O+J?P~
1) 创建一个介电材料: C.4(8~Y=~
名称:guide @+;.W>^h
相对折射率(Re):3.3 jP+{2)z"W
2) 创建第二个介电材料 G5hRx@vfrL
名称: cladding dpz@T>MS=
相对折射率(Re):3.27 B}qG-}(V
3) 点击保存来存储材料 ~{DJ,(N"n
4) 创建以下通道: Dp['U
名称:channel nZiwR4kM
二维剖面定义材料: guide W,8Uu1X =
5 点击保存来存储材料。 f)vnm*&-
Ft;x@!h%
2. 定义布局设置 mBIksts5h
要定义布局设置,请执行以下步骤。 USART}Us4
步骤 操作 ~xzr8 P
1) 键入以下设置。 &SIf