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    [技术]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: 2024-03-28
    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 /K H85/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^Cl s!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 8j Cho  
    • 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|IX.  
    a. Waveguide属性: 0%xb):Ctw  
    宽度:2.8 / 8O=3  
    配置文件:channel 8XVRRk  
    b. Wafer尺寸: NvzPZ9=@-  
    长度:1420 5XT^K)'  
    宽度:60 7j|CWurvq  
    c. 2D晶圆属性: 2KO`+  
    材质:cladding x7B;\D#`i/  
    2) 点击OK,将此设置应用到布局中。 j hRr!  
    ['>ZC3?"h  
    3. 创建一个MMI星型耦合器 ^coCsV^CW"  
    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。 NJJ=ch  
    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。 zw'%n+5m  
    步骤 操作 = y^5PjN  
    1) 绘制和编辑第一个波导 3LyNi$`f  
    a. 起始偏移量: Z|KDi `S  
    水平:0 XFTqt]  
    垂直:0 DhxS@/  
    b. 终止偏移: xi"ff .  
    水平:100 NPv.7,  
    垂直:0 #P!<u Lc%  
    2) 绘制和编辑第二个波导 I[rR-4.F]  
    a. 起始偏移量: /7#MJH5b6  
    水平:100 6RIbsy  
    垂直:0 N, u]2,E  
    b. 终止偏移: ElTB{C>u  
    水平:1420 mUl0D0#  
    垂直:0 ).HA #!SE  
    c. 宽:48 .~ uKr^%  
    3) 单击OK,应用这些设置。 R68:=E4  
    ,^n&Q'p3  
    -vm1xp$  
    4. 插入输入平面 C ]B P}MY<  
    要插入输入平面,请执行以下步骤。 aZo}Ix:/  
    步骤 操作 vx7=I\1  
    1) 从绘制菜单中选择输入平面。 o6w8Y/VPu  
    2) 要插入输入平面,请单击布局窗口的左侧。 2\&3x} @  
    输入平面出现。 D 9;pjY  
    3) 要编辑输入平面,请从编辑菜单中选择属性。 PI$i_3N  
    出现“输入平面属性”对话框(参见图1)。 QSzht$ 8  
    4) 确保在“全局数据”选项卡中,Z位置:偏移量,值为2.000。 h$sOJs~6h  
    @x*xgf  
    图1.输入平面属性对话框
    3H<%\SYp  
    5. 运行仿真 u,:hT] ~+  
    要运行仿真,请执行以下步骤。 m<#^c?u  
    步骤 操作 T)<^S(5 7  
    1) 从“模拟”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 nT01B1/<]  
    将显示“模拟参数”对话框。 Q3hSWXq'  
    2) 在“全局数据”选项卡上,在“显示数量”中键入250。 6d5J*y2  
    3) 单击2D选项卡,确保选择了以下设置(参见图3)。 1D)0\#><  
    ]iW:YNvXA  
    偏振:TE }oiNgs/N  
    网格-点数= 600 K2Ro0  
    BPM求解器:Padé(1,1) 'Qg!ww7O  
    引擎:有限差分 -B/'ArOo]  
    方案参数:0.5 IDf\! QGx  
    传播步长:1.55 )RTWt`  
    边界条件:TBC |RD )pvVM  
    注意:有关仿真参数的更多信息,请参阅OptiBPM用户指南。
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